LPC2468FBD208 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM – MCU Single-chip 16-bit/32-bit micro;

คำอธิบายสั้น:

ผู้ผลิต: NXP USA Inc.

ประเภทสินค้า: สมองกลฝังตัว – ไมโครคอนโทรลเลอร์

แผ่นข้อมูล:LPC2468FBD208K

รายละเอียด: IC MCU 32BIT 512KB FLASH 208LQFP

สถานะ RoHS: เป็นไปตาม RoHS


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

แอพพลิเคชั่น

แท็กสินค้า

♠รายละเอียดสินค้า

Attributo del producto ความกล้าหาญของแอตทริบิวต์
แฟบริกันเต: เอ็นเอ็กซ์พี
หมวดหมู่สินค้า: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM - MCU
เป็นไปตามมาตรฐาน: รายละเอียด
Estilo de montaje: เอสเอ็มดี/SMT
นิวคลีโอ: ARM7TDMI-S
ทามาโน เด เมโมเรีย เดล โปรแกรมา: 512 กิโลไบต์
อันโช เด บัส เด ดาโตส: 32 บิต/16 บิต
Resolucion del conversor de señal analógica a digital (ADC): 10 บิต
Frecuencia de reloj แม็กซิมา: 72 เมกะเฮิรตซ์
จำนวน entradas / salidas: 160 อินพุต/เอาต์พุต
ข้อมูล RAM ของ RAM: 98 กิโลไบต์
Voltaje de alimentación - นาที.: 3.3 โวลต์
ค่าอาหาร - สูงสุด: 3.3 โวลต์
Temperatura de trabajo minima: - 40 องศาเซลเซียส
Temperatura de trabajo แม็กซิมา: + 85 องศาเซลเซียส
เอ็มปาเกตาโด: ถาด
มาร์คา: NXP เซมิคอนดักเตอร์
Sensibles a la humedad: ใช่
คำแนะนำของผลิตภัณฑ์: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM - MCU
Cantidad de empaque de fábrica: 180
หมวดหมู่ย่อย: ไมโครคอนโทรลเลอร์ - MCU
นามแฝง de las piezas n.º: 935282457557

♠LPC2468 ชิปตัวเดียว 16-บิต/32-บิตไมโคร;แฟลช 512 kB, อีเธอร์เน็ต, CAN, ISP/IAP, อุปกรณ์ USB 2.0/โฮสต์/OTG, อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก

NXP Semiconductors ออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2468 รอบคอร์ CPU ARM7TDMI-S 16 บิต/32 บิต พร้อมอินเทอร์เฟซดีบักตามเวลาจริงที่มีทั้ง JTAG และการติดตามแบบฝังLPC2468 มีแฟลชความเร็วสูงบนชิป 512 kBหน่วยความจำ.

หน่วยความจำแฟลชนี้มีอินเทอร์เฟซหน่วยความจำแบบกว้างพิเศษ 128 บิตและสถาปัตยกรรมตัวเร่งที่ช่วยให้ CPU สามารถดำเนินการคำสั่งตามลำดับจากหน่วยความจำแฟลชที่อัตราสัญญาณนาฬิการะบบสูงสุด 72 MHzคุณสมบัตินี้คือมีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ตระกูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM LPC2000 เท่านั้น

LPC2468 สามารถดำเนินการคำสั่ง Thumb ทั้ง 32 บิตและ 16 บิตการสนับสนุนสำหรับชุดคำสั่งทั้งสองหมายความว่าวิศวกรสามารถเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของพวกเขาประสิทธิภาพหรือขนาดโค้ดที่ระดับรูทีนย่อยเมื่อคอร์รันคำสั่งในสถานะ Thumb มันสามารถลดขนาดโค้ดได้มากกว่า 30 % โดยสูญเสียประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย ในขณะที่รันคำสั่งในสถานะ ARM จะเพิ่มคอร์ให้ใหญ่สุดผลงาน.

ไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2468 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านการสื่อสารอเนกประสงค์ประกอบด้วย 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB ความเร็วสูงอุปกรณ์/โฮสต์/OTG Controller พร้อม 4 kB ของ endpoint RAM, 4UARTs, ช่องสัญญาณ Controller Area Network (CAN) สองช่อง, อินเทอร์เฟซ SPI หนึ่งพอร์ต, พอร์ตอนุกรมแบบซิงโครนัส (SSP) สองพอร์ต, อินเทอร์เฟซ I2C สามอินเทอร์เฟซ และอินเทอร์เฟซ I2Sการสนับสนุนชุดอินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรมนี้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ส่วนประกอบ;ออสซิลเลเตอร์ความแม่นยำภายใน 4 MHz บนชิป, 98 kB ของ RAM ทั้งหมดประกอบด้วย 64 kB ของ SRAM ภายใน, 16 kB SRAM สำหรับอีเธอร์เน็ต, 16 kB SRAM สำหรับ DMA ทั่วไป, 2 kB ของ SRAM ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ และหน่วยความจำภายนอกคอนโทรลเลอร์ (อีเอ็มซี)

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเกตเวย์การสื่อสารและตัวแปลงโปรโตคอลการเสริมตัวควบคุมการสื่อสารแบบอนุกรมหลายตัว ความสามารถในการตอกบัตรที่หลากหลาย และคุณสมบัติหน่วยความจำมีหลากหลายตัวจับเวลา 32 บิต, ADC 10 บิตที่ได้รับการปรับปรุง, DAC 10 บิต, ยูนิต PWM 2 ยูนิต, พินอินเตอร์รัปต์ภายนอก 4 พิน และ GPIO ความเร็วสูงสูงสุด 160 สาย

LPC2468 เชื่อมต่อพิน GPIO 64 พินเข้ากับ Vector Interrupt Controller (VIC) ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ ซึ่งหมายความว่าสิ่งเหล่านี้อินพุตภายนอกสามารถสร้างการขัดจังหวะที่ทริกเกอร์ที่ขอบคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้ LPC2468 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรมและระบบการแพทย์


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  •  โปรเซสเซอร์ ARM7TDMI-S ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 72 MHz

     หน่วยความจำโปรแกรมแฟลชบนชิปขนาด 512 กิโลไบต์พร้อมความสามารถ In-System Programming (ISP) และ In-Application Programming (IAP)หน่วยความจำโปรแกรมแฟลชอยู่บนโลคัลบัส ARM สำหรับการเข้าถึง CPU ประสิทธิภาพสูง

     98 kB บนชิป SRAM ประกอบด้วย:

     64 kB ของ SRAM บนโลคัลบัส ARM สำหรับการเข้าถึง CPU ประสิทธิภาพสูง

     16 kB SRAM สำหรับอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตสามารถใช้เป็น SRAM เอนกประสงค์ได้

     16 kB SRAM สำหรับการใช้งาน DMA ทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้โดย USB

     ที่เก็บข้อมูล SRAM ขนาด 2 kB ขับเคลื่อนจากโดเมนพลังงานนาฬิกาเรียลไทม์ (RTC)

     ระบบ Dual Advanced High-performance Bus (AHB) อนุญาตให้ใช้ Ethernet DMA, USB DMA และการทำงานของโปรแกรมพร้อมกันจากแฟลชบนชิปโดยไม่มีข้อขัดแย้ง

     EMC ให้การสนับสนุนอุปกรณ์หน่วยความจำคงที่แบบอะซิงโครนัส เช่น RAM, ROM และแฟลช ตลอดจนหน่วยความจำแบบไดนามิก เช่น SDRAM อัตราข้อมูลเดียว

     Advanced Vectored Interrupt Controller (VIC) รองรับการขัดจังหวะเวกเตอร์ได้สูงสุด 32 รายการ

     ตัวควบคุม DMA วัตถุประสงค์ทั่วไป (GPDMA) บน AHB ที่สามารถใช้กับอินเทอร์เฟซ SSP, I 2S-bus และ SD/MMC รวมถึงการถ่ายโอนหน่วยความจำไปยังหน่วยความจำ

     อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม:

     Ethernet MAC พร้อมอินเทอร์เฟซ MII/RMII และคอนโทรลเลอร์ DMA ที่เกี่ยวข้องฟังก์ชันเหล่านี้อยู่ใน AHB อิสระ

     อุปกรณ์พอร์ตคู่ความเร็วสูง USB 2.0/โฮสต์/คอนโทรลเลอร์ OTG พร้อม PHY บนชิปและคอนโทรลเลอร์ DMA ที่เกี่ยวข้อง

     UART สี่ตัวที่มีการสร้างอัตราบอดแบบเศษส่วน หนึ่งตัวมี I/O ควบคุมโมเด็ม หนึ่งตัวรองรับ IrDA และทั้งหมดมี FIFO

     ตัวควบคุม CAN ที่มีสองช่องสัญญาณ

     ตัวควบคุม SPI

     คอนโทรลเลอร์ SSP สองตัวพร้อม FIFO และความสามารถหลายโปรโตคอลหนึ่งเป็นทางเลือกสำหรับพอร์ต SPI แบ่งปันการขัดจังหวะสามารถใช้ SSP กับตัวควบคุม GPDMA ได้

     อินเทอร์เฟซ I2C-bus สามชุด (หนึ่งชุดมี open-drain และสองชุดพร้อมขาพอร์ตมาตรฐาน)

     อินเตอร์เฟส I 2S (Inter-IC Sound) สำหรับอินพุตหรือเอาต์พุตเสียงดิจิตอลสามารถใช้กับ GPDMA

     อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ:

     อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD/MMC

     160 พิน I/O สำหรับใช้งานทั่วไปพร้อมตัวต้านทานแบบดึงขึ้น/ลงที่กำหนดค่าได้

     ADC 10 บิตพร้อมอินพุตมัลติเพล็กซ์ระหว่าง 8 พิน

     DAC 10 บิต

     ตัวจับเวลา/ตัวนับสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปสี่ตัวพร้อมอินพุตจับภาพ 8 ตัวและเอาต์พุตเปรียบเทียบ 10 ตัวแต่ละบล็อกตัวจับเวลามีอินพุตนับภายนอก

     บล็อก PWM/ไทเมอร์ 2 บล็อกพร้อมรองรับการควบคุมมอเตอร์สามเฟสPWM แต่ละตัวมีอินพุตนับภายนอก

     RTC ที่มีโดเมนพลังงานแยกต่างหากแหล่งสัญญาณนาฬิกาอาจเป็นออสซิลเลเตอร์ RTC หรือนาฬิกา APB

     2 kB SRAM ที่จ่ายไฟจากพินพลังงาน RTC ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เมื่อปิดส่วนที่เหลือของชิป

     นาฬิกาจับเวลาสุนัขเฝ้าบ้าน (WDT)WDT สามารถโอเวอร์คล็อกได้จากออสซิลเลเตอร์ RC ภายใน, ออสซิลเลเตอร์ RTC หรือนาฬิกา APB

     อินเทอร์เฟซการทดสอบ/ดีบัก ARM มาตรฐานสำหรับความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่มีอยู่

     โมดูลการติดตามการจำลองรองรับการติดตามตามเวลาจริง

     แหล่งจ่ายไฟ 3.3 V เดี่ยว (3.0 V ถึง 3.6 V)

     โหมดพลังงานที่ลดลงสี่โหมด: ไม่ได้ใช้งาน, สลีป, ปิดเครื่อง, และปิดเครื่องลึก

     อินพุตอินเตอร์รัปต์ภายนอก 4 รายการที่สามารถกำหนดค่าได้ตามขอบ/ระดับที่ละเอียดอ่อนพินทั้งหมดบนพอร์ต 0 และพอร์ต 2 สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณขัดจังหวะที่ไวต่อขอบ

     การปลุกโปรเซสเซอร์จากโหมด Power-down ผ่านการขัดจังหวะใด ๆ ที่สามารถทำงานระหว่างโหมดปิดเครื่อง (รวมถึงการขัดจังหวะภายนอก, การขัดจังหวะ RTC, กิจกรรม USB, การขัดจังหวะการปลุกของอีเทอร์เน็ต, กิจกรรม CAN บัส, การขัดจังหวะพอร์ต 0/2 ขา)โดเมนพลังงานอิสระสองโดเมนช่วยให้สามารถปรับแต่งการใช้พลังงานได้อย่างละเอียดตามคุณสมบัติที่จำเป็น

     อุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละตัวมีตัวแบ่งสัญญาณนาฬิกาของตัวเองเพื่อการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมตัวแบ่งเหล่านี้ช่วยลดพลังงานที่ใช้งานลง 20 % ถึง 30 %

     บราวน์เอาต์ตรวจจับด้วยเกณฑ์แยกต่างหากสำหรับการขัดจังหวะและการรีเซ็ตแบบบังคับ

     รีเซ็ตการเปิดเครื่องบนชิป คริสตัลออสซิลเลเตอร์บนชิปที่มีช่วงการทำงาน 1 MHz ถึง 25 MHz

     ออสซิลเลเตอร์ RC ภายในขนาด 4 MHz ตัดแต่งให้มีความแม่นยำ 1 % ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาของระบบได้เมื่อใช้เป็นนาฬิกา CPU ไม่อนุญาตให้เรียกใช้ CAN และ USB

     On-chip PLL ช่วยให้ CPU ทำงานได้ถึงอัตรา CPU สูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องใช้คริสตัลความถี่สูงอาจเรียกใช้จากออสซิลเลเตอร์หลัก ออสซิลเลเตอร์ RC ภายใน หรือออสซิลเลเตอร์ RTC

     การสแกนขอบเขตสำหรับการทดสอบบอร์ดอย่างง่าย

     การเลือกฟังก์ชันพินที่หลากหลายช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันต่อพ่วงบนชิปได้มากขึ้น

     การควบคุมอุตสาหกรรม

     ระบบการแพทย์

     ตัวแปลงโปรโตคอล

     การติดต่อสื่อสาร

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง