Leistungsstarke FPGA-Lösungen für Echtzeitanwendungen
Bei 3T setzen wir Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) in verschiedenen Anwendungen ein. Dank ihrer außergewöhnlichen Flexibilität, hohen Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz eignen sie sich hervorragend für zahlreiche Branchen und Anwendungsfälle. Unsere FPGA Designs sind optimal für Echtzeit- und parallele Datenverarbeitungsaufgaben, wie z.B. Bild- und Videoverarbeitung, Radarsignalanalyse und digitale Filterung.
FPGAs zeichnen sich durch ihre hohe Leistung und Energieeffizienz aus, was sie zu einer ersten Wahl für Berechnungen und Anwendungen macht, bei denen der Stromverbrauch eine wichtige Rolle spielt. Ihre Embedded-DSP-Slices, die mit Nanosekundenpräzision arbeiten, machen sie zu perfekten Kandidaten für Hochleistungsberechnungen und die Beschleunigung komplexer Berechnungen, insbesondere bei KI-Anwendungen mit neuronalen Netzen.
Die Reprogrammierbarkeit von FPGAs ermöglicht die Anpassung an spezifische Funktionen, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Hardware verringert und die Gesamtleistung des Systems erhöht wird. Diese Eigenschaft ist besonders für Hochleistungsanwendungen wertvoll, die in kleinen Stückzahlen produziert werden, und bei denen anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) nicht kosteneffektiv sind.
3T verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung mit FPGA Designs
Ob Low-Power-FPGAs, die nur wenige Milliwatt verbrauchen, bis hin zu High-End-FPGAs für stromintensive Echtzeit-Hochgeschwindigkeits-Computing-Anwendungen, in den letzten Jahren haben wir für unsere Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher FPGA-Lösungen entwickelt. Unser Kundenkreis ist breit gefächert und reicht von der Luft- und Raumfahrt über die Verteidigungsindustrie bis hin zur Medizin- und High-Tech-Branche.

Leistungsstarkes Backend-Radarmodul
In Zusammenarbeit mit unserem Kunden haben wir ein leistungsfähiges Backend-Radarmodul entwickelt. Dieses Modul steuert das Radar-Frontend-Modul, das die analogen Tracking-Signale erzeugt und empfängt. Das Radar-Backend-Modul, das vom Xilinx Zynq Z-7020 betrieben wird, umfasst die Signalkonditionierung, Datenerfassung und Datenverarbeitung für analoge Radar-Tracking-Signale.
Die digitale Signalverarbeitung auf der Zynq FPGA-Fabric verbessert die Verarbeitungsmöglichkeiten, während das eCos RTOS auf einem Zynq ARM-Kern das präzise Timing der Radarverfolgungsaufgaben sicherstellt. Die erforderlichen Tracking-Algorithmen werden mittels modellbasierter Entwicklung unter Verwendung von MATLAB und Simulink entwickelt. Diese integrierte Lösung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Radarsignalverarbeitung und -verfolgungstechnologie dar.

High-speed Testsystem - MINT
MINT, kurz für Multi INTerface, ist ein vielseitiges Entwicklungstool, das für seine Leistungsfähigkeit bei Hochgeschwindigkeitslösungen bekannt ist. Im Inneren von MINT befindet sich ein Intel Arria V SoC, eine leistungsstarke Kombination aus einem FPGA und einem Dual-Core ARM CortexTM-A9 MPCoreTM. Diese einzigartige Kombination nutzt die Rechenleistung eines FPGAs und die Flexibilität einer Software, die auf einem ARM-basierten Hardprozessorsystem (HPS) implemntiert ist. Alle Schnittstellen sind sowohl vom FPGA als auch vom ARM-basierten HPS leicht zugänglich.

FPGAs sind Schlüsselkomponenten in den heutigen High-End-Embedded-Systemen. Bei 3T spielen FPGAs seit ihrer Einführung eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Embedded-Systemen. Im Laufe der Zeit hat die FPGA-Technologie eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Ein bedeutender Meilenstein war die Einführung von FPGA System-on-Chips (SoCs), die nahtlos ARM-basierte Prozessoren mit FPGA-Fabric auf einem einzigen Chip integrieren. Auch der Entwurfsprozess hat sich weiterentwickelt und ist von der manuellen VHDL-Codierung zu einem hybriden Ansatz übergegangen, der eine automatische Codegenerierung, wie z. B. High-Level Synthesis (HLS) oder Mathworks HDL Coder, und die Implementierung von Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) für Prozessorsysteme umfasst. Mit zunehmender Komplexität des Designs wird eine gründliche Verifikation immer wichtiger. Dieser Aspekt wird oft unterschätzt. Unser modellbasierter Ansatz spielt nicht nur in der Entwurfsphase eine entscheidende Rolle, sondern auch im Verifikationsprozess.
In Anbetracht der grenzenlosen Bandbreite von FPGA-Anwendungen - von Low-Power-Implementierungen, die nur ein paar hundert Logikzellen benötigen, bis hin zu High-End-Hochgeschwindigkeits-Echtzeitanwendungen, die auf den neuesten FPGA-SoCs laufen - laden wir Sie ein, uns mit Ihrer spezifischen Anwendung herauszufordern. Wir sind vorbereitet!

- Schwingantriebe für einen verlässlichen Materialfluss
- Sicherheitslösungen für Shuttle-Systeme und Cobots
- Elektromagnetische Palettenstopper
- Hochleistungsbremsen für Flurförderzeuge
- Modernste Steuerungstechnik für die Logistik
Besuchen Sie uns und erleben Sie unsere Brems-, Halte- und Steuerungslösungen live im Einsatz in einem Cobot.







