OP4610XG
L'OP4610XG est notre simulateur en temps réel de milieu de gamme de la série XG. Il combine des cœurs de traitement AMD Ryzen™ de pointe et un puissant FPGA AMD Kintex™-7 410T, le tout dans un format compact de bureau. Avec la prise en charge d'un large éventail de protocoles de communication, l'OP4610XG est équipé pour gérer vos applications de Simulation HIL (HIL) et de prototypage rapide de commande (RCP) les plus exigeantes.
Aperçu des spécifications
Processeur | UNITÉ CENTRALE | AMD Ryzen™ 6 cœurs, 3,8 GHz |
FPGA | AMD Kintex™-7 410T | |
Modules E/S | Maximum 4 modules E/S par unité | Votre choix de modules d'E/S parmi les configurations standard proposées. |
Connectivité | Connectivité informatique | 1 port VGA 1 port HDMI 2 ports USB 3.2 gen2 1 port série 4 ports Gigabit Ethernet (2x 10 GbE, 2x 1 GbE) 1 port LAN IPMP |
RS422 - Entrée/sortie numérique (module d'extension par défaut) OU Fibre optique en option (module d'extension alternatif) | 2 canaux pour codeurs ou 6 PWM in / 6 PWM out ou autres applications nécessitant la lecture ou la génération de signaux logiques différentiels rapides, 5 V OU 6TX/6RX canaux 50 Mbps pour E/S numériques, et compatibles avec le protocole ORION développé par OPAL-RT |
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Interface optique à grande vitesse | 4 prises SFP, fibre optique de 1 à 5 Gbits/s | |
En option | 2 emplacements PCIe libres disponibles pour des cartes de communication E/S optionnelles. Voir la liste complète des protocoles de communication. | |
Unité de rack et type de montage | 3U, montage sur table ou en rack (supports de montage et matériel inclus pour un rack standard de 19 pouces) |
LA SÉRIE XG
Découvrez nos performances inégalées
Nous redéfinissons la simulation en temps réel avec la série XG. Alimentée par OPAL-RT Linux 3, les dernières technologies d'Intel ou d'AMD et nos boîtes à outils uniques, cette série offre des performances inégalées pour la simulation, le test, l'intégration et la validation de produits et de solutions de pointe.
01
Performance
Des vitesses de simulation jusqu'à 1,8 fois plus rapides. La série XG gère des modèles de systèmes d'alimentation, d'électronique de puissance et de micro-réseau plus importants et plus complexes en utilisant moins de cœurs.
02
Fiabilité
Garantissez une fiabilité et une disponibilité maximales avec des cartes mères et des unités centrales de niveau serveur.
03
Précision
Simulez des modèles avec des pas de temps réduits pour une plus grande précision. La série XG offre des configurations de 4 à 44 cœurs par simulateur.
04
Alimenté par Intel® ou AMD
La série XG s'appuie sur des décennies d'innovation pour offrir une technologie et des performances de classe mondiale.
CARACTÉRISTIQUES
Flexibilité et précision maximales
Modularité
Connectez vos appareils et systèmes sans limite. Les emplacements d'extension intégrés peuvent accueillir jusqu'à quatre modules d'E/S analogiques et numériques, avec conditionnement des signaux pour prendre en charge une combinaison de 64 canaux analogiques rapides ou 128 canaux numériques. Voir les modules d'E/S compatibles et les accessoires.
Évolutivité
L'OP4610XG prend en charge jusqu'à 4 modules de fibre optique multimode SFP et la synchronisation LVDS ou fibre optique pour une communication et une synchronisation à grande vitesse entre les appareils et les unités d'extension. Augmentez facilement la capacité de simulation et d'E/S en utilisant d'autres FPGA OPAL-RT et des unités d'extension d'E/S. Voir la liste des protocoles de communication.


DÉTAILS DU MATÉRIEL
Connexions et interface
ARCHITECTURE DU SIMULATEUR
Conception compacte, simulation puissante
L'OP4610XG compact utilise un processeur AMD pour permettre le calcul en temps réel de très grands modèles, ainsi qu'un FPGA AMD Kintex™-7 410T pour inclure un temps de boucle ultra-rapide pour la simulation en temps réel à fréquence de commutation rapide. Toute cette puissance de calcul est disponible dans un seul châssis monté en rack et est suffisamment compacte pour être utilisée facilement sur un bureau. Bénéficiez d'un traitement parallèle pour réaliser des simulations de transitoires électromagnétiques (EMT) en temps réel et de haute fidélité de systèmes complexes et de grande taille, ainsi que d'un FPGA pour les applications d'électronique de puissance à haute fréquence.
