LPC2468FBD208 ARM マイクロコントローラ – MCU シングルチップ 16 ビット/32 ビット マイクロ;
♠ 製品説明
製品の属性 | 貢献の勇気 |
製作者: | NXP |
製品カテゴリ: | ARMマイクロコントローラ(MCU) |
RoHS指令: | 詳細 |
マウントスタイル: | 表面実装 |
ヌクレオ: | ARM7TDMI-S |
プログラムの記憶: | 512 KB |
データバスアンカー: | 32ビット/16ビット |
デジタルアナログ変換の解決策 (ADC): | 10ビット |
時計の最大周波数: | 72MHz |
参加者/サリダの数: | 160 I/O |
データ RAM のサイズ: | 98 KB |
Voltaje de alimentación - ミン: | 3.3V |
栄養補給 - 最大: | 3.3V |
ミニマの温度: | - 40℃ |
最高の温度: | + 85℃ |
梱包: | トレイ |
マルカ: | NXPセミコンダクターズ |
賢明な人: | はい |
製品タイプ: | ARM マイクロコントローラ - MCU |
製造会議: | 180 |
サブカテゴリ: | マイクロコントローラ - MCU |
ピースの別名: | 935282457557 |
♠LPC2468 シングルチップ 16 ビット/32 ビット マイクロ; 512 kB フラッシュ、イーサネット、CAN、ISP/IAP、USB 2.0 デバイス/ホスト/OTG、外部メモリ インターフェイス
NXPセミコンダクターズは、JTAGと組み込みトレースの両方を含むリアルタイムデバッグインターフェースを備えた16ビット/32ビットARM7TDMI-S CPUコアを搭載したLPC2468マイクロコントローラを設計しました。LPC2468は、512KBのオンチップ高速フラッシュメモリを搭載しています。メモリ。
このフラッシュメモリには、CPUがフラッシュメモリからのシーケンシャル命令を最大72MHzのシステムクロックで実行することを可能にする、特別な128ビット幅のメモリインターフェースとアクセラレータアーキテクチャが搭載されています。この機能は、LPC2000 ARM マイクロコントローラ製品ファミリでのみ利用可能です。
LPC2468は、32ビットARM命令と16ビットThumb命令の両方を実行できます。2つの命令セットをサポートしているため、エンジニアはアプリケーションを最適なものを選択できます。サブルーチンレベルでパフォーマンスとコードサイズの両方を最適化します。コアがThumb状態で命令を実行すると、パフォーマンスの低下はわずかですが、コードサイズを30%以上削減できます。一方、ARM状態で命令を実行すると、コアのパフォーマンスは最大化されます。パフォーマンス。
LPC2468マイクロコントローラは、多目的通信アプリケーションに最適です。10/100 Ethernetメディアアクセスコントローラ(MAC)、4KBのエンドポイントRAMを備えたUSBフルスピードデバイス/ホスト/OTGコントローラ、4つのUART、2つのコントローラエリアネットワーク(CAN)チャネル、SPIインターフェース、2つの同期シリアルポート(SSP)、3つのI2Cインターフェース、およびI2Sインターフェース。これらのシリアル通信インターフェース群をサポートする機能は以下のとおりです。コンポーネント:オンチップの4 MHz内部高精度発振器、64 KBのローカルSRAM、イーサネット用の16 KB SRAM、汎用DMA用の16 KB SRAM、2 KBのバッテリ駆動SRAM、および外部メモリで構成される合計98 KBのRAMコントローラ(EMC)。
これらの機能により、このデバイスは通信ゲートウェイやプロトコルコンバータに最適です。多くのシリアル通信コントローラ、汎用的なクロック機能、メモリ機能を補完する多様な機能を備えています。32 ビット タイマー、改良された 10 ビット ADC、10 ビット DAC、2 つの PWM ユニット、4 つの外部割り込みピン、および最大 160 本の高速 GPIO ライン。
LPC2468は64個のGPIOピンをハードウェアベースのベクター割り込みコントローラ(VIC)に接続します。つまり、外部入力はエッジトリガー割り込みを生成できます。これらの機能により、LPC2468は産業用制御システムや医療システムに特に適しています。
ARM7TDMI-S プロセッサ、最大 72 MHz で動作します。
512 KBのオンチップフラッシュプログラムメモリを搭載し、インシステムプログラミング(ISP)およびインアプリケーションプログラミング(IAP)機能を備えています。フラッシュプログラムメモリはARMローカルバス上に配置されており、高性能CPUアクセスを実現します。
98 kBオンチップSRAMには以下が含まれます。
高性能 CPU アクセスのための ARM ローカル バス上の 64 kB の SRAM。
Ethernetインターフェース用の16kB SRAM。汎用SRAMとしても使用可能です。
汎用 DMA 用の 16 kB SRAM は USB からもアクセス可能です。
リアルタイム クロック (RTC) 電源ドメインから電力が供給される 2 kB SRAM データ ストレージ。
デュアル アドバンスト ハイパフォーマンス バス (AHB) システムにより、競合なしにイーサネット DMA、USB DMA、およびオンチップ フラッシュからのプログラム同時実行が可能になります。
EMC は、RAM、ROM、フラッシュなどの非同期静的メモリ デバイスと、シングル データ レート SDRAM などの動的メモリのサポートを提供します。
最大 32 個のベクター割り込みをサポートする高度なベクター割り込みコントローラ (VIC)。
AHB 上の汎用 DMA コントローラ (GPDMA) は、SSP、I 2S バス、SD/MMC インターフェイス、およびメモリ間転送に使用できます。
シリアルインターフェース:
MII/RMIIインターフェースと関連するDMAコントローラを備えたイーサネットMAC。これらの機能は独立したAHB上に存在します。
オンチップ PHY および関連する DMA コントローラを備えた USB 2.0 フルスピード デュアル ポート デバイス/ホスト/OTG コントローラ。
分数ボーレート生成機能を備えた 4 つの UART、モデム制御 I/O を備えた 1 つ、IrDA サポートを備えた 1 つ、すべて FIFO を備えています。
2つのチャネルを備えたCANコントローラ。
SPIコントローラ。
FIFOとマルチプロトコル機能を備えた2つのSSPコントローラ。1つはSPIポートの代替として使用され、割り込みを共有します。SSPはGPDMAコントローラと併用できます。
3 つの I2C バス インターフェイス (オープン ドレイン 1 つと標準ポート ピン 2 つ)。
デジタルオーディオ入出力用のI 2S(Inter-IC Sound)インターフェース。GPDMAで使用できます。
その他の周辺機器:
SD/MMC メモリカード インターフェース。
プルアップ/ダウン抵抗を設定可能な 160 個の汎用 I/O ピン。
8 つのピン間で入力を多重化できる 10 ビット ADC。
10ビットDAC。
8つのキャプチャ入力と10つのコンペア出力を備えた4つの汎用タイマー/カウンター。各タイマーブロックには外部カウント入力があります。
三相モーター制御をサポートする2つのPWM/タイマーブロック。各PWMには外部カウント入力があります。
独立した電源ドメインを持つRTC。クロックソースはRTC発振器またはAPBクロックです。
2 kB SRAM は RTC 電源ピンから電力を供給され、チップの残りの部分の電源がオフの場合でもデータを保存できます。
ウォッチドッグタイマー(WDT)。WDTは内部RC発振器、RTC発振器、またはAPBクロックからクロックを供給できます。
既存のツールとの互換性のための標準 ARM テスト/デバッグ インターフェイス。
エミュレーション トレース モジュールはリアルタイム トレースをサポートします。
単一 3.3 V 電源 (3.0 V ~ 3.6 V)。
4 つの省電力モード: アイドル、スリープ、パワーダウン、ディープ パワーダウン。
4つの外部割り込み入力はエッジ/レベル検出に設定可能です。ポート0とポート2のすべてのピンはエッジ検出割り込みソースとして使用できます。
パワーダウンモード中に動作可能な任意の割り込み(外部割り込み、RTC割り込み、USBアクティビティ、イーサネットウェイクアップ割り込み、CANバスアクティビティ、ポート0/2ピン割り込みなど)を介して、プロセッサをパワーダウンモードからウェイクアップします。2つの独立した電源ドメインにより、必要な機能に応じて消費電力を微調整できます。
各ペリフェラルには独自のクロック分周器が搭載されており、さらなる省電力化を実現します。これらの分周器により、アクティブ電力を20~30%削減できます。
割り込みと強制リセットの個別のしきい値による電圧低下検出。
オンチップパワーオンリセット。 1MHz〜25MHzの動作範囲を持つオンチップ水晶発振器。
4MHzの内部RC発振器は1%の精度に調整されており、オプションでシステムクロックとして使用できます。CPUクロックとして使用する場合、CANとUSBは動作しません。
オンチップPLLにより、高周波水晶を必要とせずにCPUを最大CPUレートまで動作させることができます。メイン発振器、内部RC発振器、またはRTC発振器から駆動できます。
簡素化されたボードテストのための境界スキャン。
多様なピン機能の選択により、オンチップ周辺機能を使用する可能性が広がります。
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