Processeur double cœur Arm® Cortex®-R5F double cœur AM263P2

Le microcontrôleur AM263P2 de Texas Instruments dispose d'une fréquence allant jusqu'à 400 MHz avec OptiFlash et contrôle en temps réel

Image du microcontrôleur Arm® Cortex®-R5F double cœur AM263P2 de Texas Instruments Les microcontrôleurs AM263Px Sitara™ Arm de Texas Instruments sont conçus pour répondre aux besoins complexes de traitement en temps réel des produits embarqués industriels et automobiles de nouvelle génération. La famille de microcontrôleurs AM263Px se compose de plusieurs dispositifs à brochage compatible équipés d'un maximum de quatre cœurs Arm Cortex-R5F cadencés à 400 MHz. En option, le sous-système Arm R5F peut être programmé pour fonctionner en mode Lockstep ou double cœur pour plusieurs configurations de sécurité fonctionnelle. Le sous-système de communication industriel programmable en temps réel (PRU-ICSS) permet d'intégrer des protocoles de communication Ethernet industriels tels que PROFINET®, Ethernet/IP® et EtherCAT®, ainsi qu'une connectivité Ethernet standard et même des interfaces d'E/S personnalisées. Cette famille est conçue pour les futures applications de commande de moteurs et de puissance numérique avec des modules avancés de détection analogique et d'actionnement numérique.

Les multiples cœurs R5F sont disposés en sous-systèmes de clusters avec 256 Ko de mémoire à couplage étroit partagée (TCM) et 3 Mo de SRAM partagée, ce qui réduit considérablement le besoin de mémoire externe. Un code de correction d'erreurs (ECC) étendu est inclus pour les mémoires intégrées, les périphériques et les interconnexions afin d'améliorer la fiabilité. Les pare-feu granulaires gérés par le gestionnaire de sécurité matériel (HSM) permettent aux développeurs de mettre en œuvre des exigences de conception de système strictes axées sur la sécurité. L'accélération cryptographique et le démarrage sécurisé sont également disponibles sur les dispositifs AM263Px.

Fonctionnalités
  • Microcontrôleur Arm Cortex-R5F simple, double et quadruple cœur, chaque cœur fonctionnant jusqu'à 400 MHz
  • Unité mathématique trigonométrique (TMU) pour accélérer les fonctions trigonométriques
  • 1x sous-système Flash avec technologie de mémoire OptiFlash et prise en charge du mode eXecute In Place (XIP)
  • 3 Mo de RAM intégrée (OCSRAM)
  • 1x accès direct à la mémoire amélioré (EDMA) pour prendre en charge les fonctions de déplacement des données
    • 2x contrôleurs de transfert (TPTC)
    • 1x contrôleur de canal (TPCC)
  • Démarrage du dispositif pris en charge à partir des interfaces suivantes :
    • UART (primaire/auxiliaire)
    • Flash QSPI NOR (4S/1S) (primaire)
    • Flash OSPI NOR (8S 50 MHz en mode SDR 0, 8S 25 MHz en mode DDR XSPI) (primaire)
  • Modules de communication interprocesseurs
  • Prise en charge de la synchronisation temporelle de la plateforme centrale (CPTS) avec les routeurs d'interruption de synchronisation temporelle et de comparaison d'événements
  • Modules temporisateurs :
    • 4x horloges de surveillance à fenêtres (WWDT)
    • 8x temporisateurs d'interruption en temps réel (RTI)
  • 6x émetteurs-récepteurs RX-TX asynchrones universels (UART)
  • 8x contrôleurs SPI (interface périphérique série)
  • 5x ports LIN (Local Interconnect Network)
  • 4x ports I²C (circuit inter-intégré)
  • 8x modules MCAN (réseau de contrôleur modulaire) avec prise en charge CAN FD
  • 4x émetteurs à interface série rapide (FSITX)
  • 4x récepteurs à interface série rapide (FSIRX)
  • Jusqu'à 139 broches E/S à usage général (GPIO)
  • Sous-système de contrôle en temps réel (CONTROLSS)
  • Crossbars d'entrée/sortie flexibles (XBAR)
  • 5x convertisseurs analogique-numérique (CAN) 12 bits
  • 1x sous-système résolveur (boîtiers ZCZ-S et ZCZ-F) avec :
    • 2x convertisseurs résolveur-numérique (RDC) OU
    • 2x CAN 12 bits peuvent également être utilisés à des fins générales
      • CAN SAR à 4 entrées jusqu'à 3 Méch./s
      • 4x canaux asymétriques OU
      • 2x canaux différentiels
  • 10x comparateurs analogiques avec référence de convertisseur numérique-analogique (CNA) programmable Type-A (CMPSSA)
  • 10x comparateurs analogiques avec référence CNA programmable Type-B (CMPSSB)
  • 1x CNA 12 bits
  • 32x modules de modulation de largeur d'impulsion améliorée (EPWM)
  • 16x modules de capture améliorée (eCAP)
  • 3x modules d'impulsion de codeur en quadrature améliorée (eQEP)
  • 2x modules de filtre sigma-delta à 4 canaux (SDFM)
  • Crossbars de multiplexage de signaux supplémentaires (XBAR)
  • PRU-ICSS
  • Commutateur Gigabit Ethernet CPSW (Common Platform Switch) intégré à 3 ports prenant en charge jusqu'à deux ports externes
  • Module HSM avec prise en charge pour Auto SHE 1.1/EVITA
  • Prise en charge du démarrage sécurisé
  • Sécurité de débogage
  • Gestion des clés cryptographiques et des identifiants de périphérique
  • Prise en charge étendue de pare-feu
  • Accélération cryptographique
  • Permet la conception de systèmes avec des exigences de sécurité fonctionnelle
  • Conformité à la sécurité fonctionnelle ciblée (pour l'industrie et l'automobile)
  • 1x interface MMC/SD (Multimedia Card/Secure Digital) 4 bits
  • Circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC) TPS653860-Q1 recommandés
  • Qualification AEC-Q100 pour les applications automobiles
  • Technologie de 45 nm
  • Boîtier ZCZ

Schéma fonctionnel

Image du schéma du microcontrôleur Arm® Cortex®-R5F double cœur AM263P2 de Texas Instruments

AM263P2 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F

ImageRéférence fabricantDescriptionQuantité disponiblePrixAfficher les détails
DUAL-CORE ARMCORTEX-R5F MCU UP TAM263P2ACOLFZCZRDUAL-CORE ARMCORTEX-R5F MCU UP T970 - Immédiatement$20.57Afficher les détails
Date de publication : 2025-04-09