LPC2468FBD208 Микроконтролери ARM – MCU Едночипов 16-битов/32-битов микро;

Кратко описание:

Производители: NXP USA Inc.

Продуктова категория: Вградени – Микроконтролери

Информационен лист:LPC2468FBD208K

Описание: IC MCU 32BIT 512KB FLASH 208LQFP

RoHS статус: Съвместим с RoHS


Подробности за продукта

Характеристика

Приложения

Продуктови етикети

♠ Описание на продукта

Атрибут на продукта Valor de attributo
Производител: NXP
Категория на продукта: Микроконтролари ARM - MCU
RoHS: Detalles
Стил на монтажа: SMD/SMT
Ядро: ARM7TDMI-S
Tamaño de memoria del program: 512 kB
Ancho de bus de datos: 32 бита/16 бита
Резолюция на преобразувател на аналогов цифров сигнал (ADC): 10 бита
Frecuencia de reloj máxima: 72 MHz
Número de entradas / salidas: 160 I/O
RAM памет за данни: 98 kB
Voltaje de alimentación - мин.: 3,3 V
Voltaje de alimentación - Макс.: 3,3 V
Минимална работна температура: - 40 С
Максимална температура на работа: + 85 С
Empaquetado: поднос
Марка: NXP Semiconductors
Sensibles a la humedad: да
Тип на продукта: Микроконтролери ARM - MCU
Cantidad de empaque de fábrica: 180
Подкатегория: Микроконтролери - MCU
Псевдоним de las piezas n.º: 935282457557

♠LPC2468 Едночипов 16-битов/32-битов микро;512 kB флаш, Ethernet, CAN, ISP/IAP, USB 2.0 устройство/хост/OTG, интерфейс за външна памет

NXP Semiconductors проектира микроконтролера LPC2468 около 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU ядро ​​с интерфейси за отстраняване на грешки в реално време, които включват както JTAG, така и вградено проследяване.LPC2468 има 512 kB високоскоростна светкавица в чипапамет.

Тази флаш памет включва специален 128-битов широк интерфейс на паметта и архитектура на ускорителя, която позволява на процесора да изпълнява последователни инструкции от флаш памет при максимална тактова честота на системата от 72 MHz.Тази функция едостъпно само за фамилията продукти на микроконтролера LPC2000 ARM.

LPC2468 може да изпълнява както 32-битови ARM, така и 16-битови Thumb инструкции.Поддръжката на двата набора инструкции означава, че инженерите могат да изберат да оптимизират своето приложение запроизводителност или размер на кода на ниво подпрограма.Когато ядрото изпълнява инструкции в състояние Thumb, то може да намали размера на кода с повече от 30% само с малка загуба на производителност, докато изпълнението на инструкции в състояние ARM максимизира ядротопроизводителност.

Микроконтролерът LPC2468 е идеален за многофункционални комуникационни приложения.Той включва 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB пълноскоростен Device/Host/OTG контролер с 4 kB крайна точка RAM, четириUART, два канала за контролерска мрежа (CAN), SPI интерфейс, два синхронни серийни порта (SSP), три I2C интерфейса и I2S интерфейс.Поддържането на тази колекция от серийни комуникационни интерфейси е следната функциякомпоненти;вграден в чип 4 MHz вътрешен прецизен осцилатор, 98 kB обща RAM, състояща се от 64 kB локална SRAM, 16 kB SRAM за Ethernet, 16 kB SRAM за общо предназначение DMA, 2 kB захранвана от батерии SRAM и външна паметКонтролер (EMC).

Тези характеристики правят това устройство оптимално подходящо за комуникационни шлюзове и преобразуватели на протоколи.В допълнение към многото серийни комуникационни контролери, разнообразни възможности за часовник и функции на паметта са различни32-битови таймери, подобрен 10-битов ADC, 10-битов DAC, два PWM блока, четири външни прекъсващи пина и до 160 бързи GPIO линии.

LPC2468 свързва 64 от GPIO пина към хардуерно базирания векторен контролер за прекъсване (VIC), което означава, че тезивъншните входове могат да генерират прекъсвания, задействани от край.Всички тези характеристики правят LPC2468 особено подходящ за индустриални контролни и медицински системи.


  • Предишен:
  • Следващия:

  •  ARM7TDMI-S процесор, работещ на до 72 MHz.

     512 kB флаш програмна памет в чип с възможности за програмиране в системата (ISP) и програмиране в приложение (IAP).Флаш програмната памет е на локалната шина на ARM за високопроизводителен достъп до процесора.

     98 kB вградена SRAM памет включва:

     64 kB SRAM на ARM локалната шина за високопроизводителен достъп до процесора.

     16 kB SRAM за Ethernet интерфейс.Може да се използва и като SRAM с общо предназначение.

     16 kB SRAM за общо предназначение на DMA, също достъпно чрез USB.

     2 kB SRAM съхранение на данни, захранвано от енергийния домейн на часовника в реално време (RTC).

     Системата с двойна усъвършенствана високопроизводителна шина (AHB) позволява едновременно изпълнение на Ethernet DMA, USB DMA и програма от вградена флаш памет без конкуренция.

     EMC осигурява поддръжка за устройства с асинхронна статична памет като RAM, ROM и флаш, както и динамични памети като SDRAM с единична скорост на данни.

     Advanced Vectored Interrupt Controller (VIC), поддържащ до 32 векторизирани прекъсвания.

     DMA контролер с общо предназначение (GPDMA) на AHB, който може да се използва със SSP, I 2S-bus и SD/MMC интерфейс, както и за прехвърляне от памет към памет.

     Серийни интерфейси:

     Ethernet MAC с интерфейс MII/RMII и свързан DMA контролер.Тези функции се намират на независим AHB.

     USB 2.0 пълноскоростен двупортов контролер за устройство/хост/OTG с вграден в чипа PHY и свързан DMA контролер.

     Четири UARTs с генериране на фракционна скорост на предаване, един с входно/изходно управление на модема, един с IrDA поддръжка, всички с FIFO.

     CAN контролер с два канала.

     SPI контролер.

     Два SSP контролера, с FIFO и мулти-протоколни възможности.Единият е алтернативен за SPI порта, споделяйки неговото прекъсване.SSP могат да се използват с GPDMA контролера.

     Три интерфейса на I2C-bus (един с отворен дрейн и два със стандартни щифтове на порта).

     I 2S (Inter-IC Sound) интерфейс за цифров аудио вход или изход.Може да се използва с GPDMA.

     Други периферни устройства:

     SD/MMC интерфейс за карта памет.

     160 входно/изходни пина с общо предназначение с конфигурируеми издърпващи/надолу резистори.

     10-битов ADC с входно мултиплексиране между 8 пина.

     10-битов DAC.

     Четири таймера/брояча с общо предназначение с 8 входа за улавяне и 10 изхода за сравнение.Всеки таймерен блок има външен вход за броене.

     Два блока PWM/таймер с поддръжка за трифазен контрол на двигателя.Всеки PWM има външни входове за броене.

     RTC с отделен захранващ домейн.Източникът на часовник може да бъде RTC осцилаторът или часовникът APB.

     2 kB SRAM, захранван от RTC захранващия щифт, което позволява да се съхраняват данни, когато останалата част от чипа е изключена.

     Таймер WatchDog (WDT).WDT може да бъде тактован от вътрешния RC осцилатор, RTC осцилатора или часовника APB.

     Стандартен интерфейс за тестване/дебъгване на ARM за съвместимост със съществуващи инструменти.

     Модулът за проследяване на емулация поддържа проследяване в реално време.

     Единично захранване от 3,3 V (3,0 V до 3,6 V).

     Четири режима на намалена мощност: неактивен, заспиване, изключване и дълбоко изключване.

     Четири външни входа за прекъсване, конфигурируеми като чувствителни към граници/ниво.Всички щифтове на порт 0 и порт 2 могат да се използват като чувствителни към границите източници на прекъсване.

     Събуждане на процесора от режим на изключване чрез всяко прекъсване, което може да работи по време на режим на изключване (включва външни прекъсвания, RTC прекъсване, USB активност, прекъсване на Ethernet събуждане, активност на CAN шината, прекъсване на порт 0/2 пин).Два независими енергийни домейна позволяват фина настройка на консумацията на енергия въз основа на необходимите функции.

     Всяко периферно устройство има собствен делител на часовника за допълнително пестене на енергия.Тези разделители помагат за намаляване на активната мощност с 20% до 30%.

     Откриване на прекъсване с отделни прагове за прекъсване и принудително нулиране.

     Вградено нулиране при включване на захранването. Вграден кристален осцилатор с работен диапазон от 1 MHz до 25 MHz.

     4 MHz вътрешен RC осцилатор, коригиран до 1 % точност, който по избор може да се използва като системен часовник.Когато се използва като часовник на процесора, не позволява CAN и USB да работят.

     PLL на чипа позволява работа на процесора до максималната скорост на процесора без необходимост от високочестотен кристал.Може да се управлява от главния осцилатор, вътрешния RC осцилатор или RTC осцилатора.

     Гранично сканиране за опростено тестване на платка.

     Гъвкав избор на функции на щифтове позволява повече възможности за използване на периферни функции на чипа.

     Индустриален контрол

     Медицински системи

     Конвертор на протоколи

     Комуникации

    Свързани продукти