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TMS570LS2125

アクティブ

Arm Cortex-R4F 採用、FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU

製品詳細

CPU Arm Cortex-R4F Frequency (MHz) 160, 180 Flash memory (kByte) 2048 RAM (kByte) 192 ADC type 2 12-bit MibADC Total processing (MIPS) 0.00018 Features CAN, FlexRay, Hercules high-performance microcontroller, SPI, UART UART 2 CAN (#) 3 PWM (Ch) 40, 44 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 24 SPI 1, 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, FlexRay, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Nonvolatile memory (kByte) 2048 Number of GPIOs 58, 144 Number of I2Cs 1
CPU Arm Cortex-R4F Frequency (MHz) 160, 180 Flash memory (kByte) 2048 RAM (kByte) 192 ADC type 2 12-bit MibADC Total processing (MIPS) 0.00018 Features CAN, FlexRay, Hercules high-performance microcontroller, SPI, UART UART 2 CAN (#) 3 PWM (Ch) 40, 44 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 24 SPI 1, 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, FlexRay, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Nonvolatile memory (kByte) 2048 Number of GPIOs 58, 144 Number of I2Cs 1
LQFP (PGE) 144 484 mm² (22 mm × 22 mm)
  • High-Performance Automotive-Grade Microcontroller for Safety-Critical Applications
    • Dual CPUs Running in Lockstep
    • ECC on Flash and RAM Interfaces
    • Built-In Self-Test (BIST) for CPU and On-chip RAMs
    • Error Signaling Module With Error Pin
    • Voltage and Clock Monitoring
  • ARM Cortex-R4F 32-Bit RISC CPU
    • Efficient 1.66 DMIPS/MHz With 8-Stage Pipeline
    • FPU With Single- and Double-Precision
    • 12-Region Memory Protection Unit (MPU)
    • Open Architecture With Third-Party Support
  • Operating Conditions
    • System Clock up to 180 MHz
    • Core Supply Voltage (VCC): 1.2 V Nominal
    • I/O Supply Voltage (VCCIO): 3.3 V Nominal
    • ADC Supply Voltage (VCCAD): 3.0 to 5.25 V
  • Integrated Memory
    • 3MB of Program Flash With ECC (LS3135)
    • 2MB of Program Flash With ECC (LS2135/2125)
    • 256KB of RAM With ECC (LS3135/2135)
    • 192KB of RAM With ECC (LS2125)
    • 64KB of Flash With ECC for Emulated EEPROM
  • 16-Bit External Memory Interface
  • Common Platform Architecture
    • Consistent Memory Map Across Family
    • Real-Time Interrupt (RTI) Timer OS Timer
    • 96-Channel Vectored Interrupt Module (VIM)
    • 2-Channel Cyclic Redundancy Checker (CRC)
  • Direct Memory Access (DMA) Controller
    • 16 Channels and 32 Control Packets
    • Parity Protection for Control Packet RAM
    • DMA Accesses Protected by Dedicated MPU
  • Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) With Built-In Slip Detector
  • Separate Nonmodulating PLL for FlexRay™
  • Trace and Calibration Capabilities
    • Embedded Trace Macrocell (ETM-R4)
    • Data Modification Module (DMM)
    • RAM Trace Port (RTP)
    • Parameter Overlay Module (POM)
  • Multiple Communication Interfaces
    • FlexRay Controller With Two Channels
      • 8KB of Message RAM With Parity Protection
      • Dedicated Transfer Unit (FTU)
    • Three CAN Controllers (DCANs)
      • 64 Mailboxes, Each With Parity Protection
      • Compliant to CAN Protocol Version 2.0B
    • Standard Serial Communication Interface (SCI)
    • Local Interconnect Network (LIN) Interface Controller
      • Compliant to LIN Protocol Version 2.1
      • Can be Configured as a Second SCI
    • Inter-Integrated Circuit (I2C)
    • Three Multibuffered Serial Peripheral Interfaces (MibSPIs)
      • 128 Words With Parity Protection Each
    • Two Standard Serial Peripheral Interfaces (SPIs)
  • Two Next Generation High-End Timer (N2HET) Modules
    • N2HET1: 32 Programmable Channels
    • N2HET2: 18 Programmable Channels
    • 160-Word Instruction RAM Each With Parity Protection
    • Each N2HET Includes Hardware Angle Generator
    • Dedicated High-End Transfer Unit (HTU) With MPU for Each N2HET
  • Two 12-Bit Multibuffered ADC Modules
    • ADC1: 24 Channels
    • ADC2: 16 Channels Shared With ADC1
    • 64 Result Buffers With Parity Protection Each
  • General-Purpose Input/Output (GPIO) Pins Capable of Generating Interrupts
    • Sixteen Pins on the ZWT Package
    • Four Pins on the PGE Package
  • IEEE 1149.1 JTAG, Boundary Scan and ARM CoreSight Components
  • JTAG Security Module
  • Packages
    • 144-Pin Quad Flatpack (PGE) [Green]
    • 337-Ball Grid Array (ZWT) [Green]
  • High-Performance Automotive-Grade Microcontroller for Safety-Critical Applications
    • Dual CPUs Running in Lockstep
    • ECC on Flash and RAM Interfaces
    • Built-In Self-Test (BIST) for CPU and On-chip RAMs
    • Error Signaling Module With Error Pin
    • Voltage and Clock Monitoring
  • ARM Cortex-R4F 32-Bit RISC CPU
    • Efficient 1.66 DMIPS/MHz With 8-Stage Pipeline
    • FPU With Single- and Double-Precision
    • 12-Region Memory Protection Unit (MPU)
    • Open Architecture With Third-Party Support
  • Operating Conditions
    • System Clock up to 180 MHz
    • Core Supply Voltage (VCC): 1.2 V Nominal
    • I/O Supply Voltage (VCCIO): 3.3 V Nominal
    • ADC Supply Voltage (VCCAD): 3.0 to 5.25 V
  • Integrated Memory
    • 3MB of Program Flash With ECC (LS3135)
    • 2MB of Program Flash With ECC (LS2135/2125)
    • 256KB of RAM With ECC (LS3135/2135)
    • 192KB of RAM With ECC (LS2125)
    • 64KB of Flash With ECC for Emulated EEPROM
  • 16-Bit External Memory Interface
  • Common Platform Architecture
    • Consistent Memory Map Across Family
    • Real-Time Interrupt (RTI) Timer OS Timer
    • 96-Channel Vectored Interrupt Module (VIM)
    • 2-Channel Cyclic Redundancy Checker (CRC)
  • Direct Memory Access (DMA) Controller
    • 16 Channels and 32 Control Packets
    • Parity Protection for Control Packet RAM
    • DMA Accesses Protected by Dedicated MPU
  • Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) With Built-In Slip Detector
  • Separate Nonmodulating PLL for FlexRay™
  • Trace and Calibration Capabilities
    • Embedded Trace Macrocell (ETM-R4)
    • Data Modification Module (DMM)
    • RAM Trace Port (RTP)
    • Parameter Overlay Module (POM)
  • Multiple Communication Interfaces
    • FlexRay Controller With Two Channels
      • 8KB of Message RAM With Parity Protection
      • Dedicated Transfer Unit (FTU)
    • Three CAN Controllers (DCANs)
      • 64 Mailboxes, Each With Parity Protection
      • Compliant to CAN Protocol Version 2.0B
    • Standard Serial Communication Interface (SCI)
    • Local Interconnect Network (LIN) Interface Controller
      • Compliant to LIN Protocol Version 2.1
      • Can be Configured as a Second SCI
    • Inter-Integrated Circuit (I2C)
    • Three Multibuffered Serial Peripheral Interfaces (MibSPIs)
      • 128 Words With Parity Protection Each
    • Two Standard Serial Peripheral Interfaces (SPIs)
  • Two Next Generation High-End Timer (N2HET) Modules
    • N2HET1: 32 Programmable Channels
    • N2HET2: 18 Programmable Channels
    • 160-Word Instruction RAM Each With Parity Protection
    • Each N2HET Includes Hardware Angle Generator
    • Dedicated High-End Transfer Unit (HTU) With MPU for Each N2HET
  • Two 12-Bit Multibuffered ADC Modules
    • ADC1: 24 Channels
    • ADC2: 16 Channels Shared With ADC1
    • 64 Result Buffers With Parity Protection Each
  • General-Purpose Input/Output (GPIO) Pins Capable of Generating Interrupts
    • Sixteen Pins on the ZWT Package
    • Four Pins on the PGE Package
  • IEEE 1149.1 JTAG, Boundary Scan and ARM CoreSight Components
  • JTAG Security Module
  • Packages
    • 144-Pin Quad Flatpack (PGE) [Green]
    • 337-Ball Grid Array (ZWT) [Green]

The TMS570LS31x5/21x5 device is a high-performance automotive-grade microcontroller family for safety systems. The safety architecture includes dual CPUs in lockstep, CPU and memory BIST logic, ECC on both the flash and the data SRAM, parity on peripheral memories, and loopback capability on peripheral I/Os.

The TMS570LS31x5/21x5 device integrates the ARM Cortex-R4F Floating-Point CPU. The CPU offers an efficient 1.66 DMIPS/MHz, and has configurations that can run up to 180 MHz, providing up to 298 DMIPS. The device supports the word-invariant big-endian [BE32] format.

The TMS570LS3135 device has 3MB of integrated flash and 256KB of data RAM. The TMS570LS2135 device has 2MB of integrated flash and 256KB of data RAM. The TMS570LS2125 device has 2MB of integrated flash and 192KB of data RAM. Both the flash and RAM have single-bit error correction and double-bit error detection. The flash memory on this device is a nonvolatile, electrically erasable, and programmable memory implemented with a 64-bit-wide data bus interface. The flash operates on a 3.3-V supply input (same level as I/O supply) for all read, program, and erase operations. When in pipeline mode, the flash operates with a system clock frequency of up to 180 MHz. The SRAM supports single-cycle read and write accesses in byte, halfword, word, and double-word modes.

The TMS570LS31x5/21x5 device features peripherals for real-time control-based applications, including two Next Generation High-End Timer (N2HET) timing coprocessors and two 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs) supporting up to 24 inputs.

The N2HET is an advanced intelligent timer that provides sophisticated timing functions for real-time applications. The timer is software-controlled, using a reduced instruction set, with a specialized timer micromachine and an attached I/O port. The N2HET can be used for pulse-width-modulated outputs, capture or compare inputs, or GPIO. The N2HET is especially well suited for applications requiring multiple sensor information and drive actuators with complex and accurate time pulses. A High-End Timer Transfer Unit (HTU) can perform DMA-type transactions to transfer N2HET data to or from main memory. A Memory Protection Unit (MPU) is built into the HTU.

The device has two 12-bit-resolution MibADCs with 24 channels and 64 words of parity-protected buffer RAM each. The MibADC channels can be converted individually or can be grouped by software for sequential conversion sequences. Sixteen channels are shared between the two MibADCs. There are three separate groupings. Each sequence can be converted once when triggered or configured for continuous conversion mode. The MibADC has a 10-bit mode for use when compatibility with older devices or faster conversion time is desired.

The device has multiple communication interfaces: three MibSPIs, two SPIs, one LIN, one SCI, three DCANs, one I2C module, and one FlexRay controller. The SPIs provide a convenient method of serial high-speed communication between similar shift-register type devices. The LIN supports the Local Interconnect standard 2.0 and can be used as a UART in full-duplex mode using the standard Non-Return-to-Zero (NRZ) format.

The DCAN supports the CAN 2.0 (A and B) protocol standard and uses a serial, multimaster communication protocol that efficiently supports distributed real-time control with robust communication rates of up to 1 Mbps. The DCAN is ideal for systems operating in noisy and harsh environments (for example, automotive vehicle networking and industrial fieldbus) that require reliable serial communication or multiplexed wiring.

The FlexRay controller uses a dual-channel serial, fixed time base multimaster communication protocol with communication rates of 10 Mbps per channel. A FlexRay Transfer Unit (FTU) enables autonomous transfers of FlexRay data to and from the CPU main memory. Transfers are protected by a dedicated, built-in MPU.

The I2C module is a multimaster communication module providing an interface between the microcontroller and an I2C-compatible device through the I2C serial bus. The I2C supports speeds of 100 and 400 Kbps.

The Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) clock module is used to multiply the external frequency reference to a higher frequency for internal use. There are two FMPLL modules on this device. These modules, when enabled, provide two of the seven possible clock source inputs to the Global Clock Module (GCM). The GCM manages the mapping between the available clock sources and the device clock domains.

The device also has an External Clock Prescaler (ECP) module that when enabled, outputs a continuous external clock on the ECLK pin (or ball). The ECLK frequency is a user-programmable ratio of the peripheral interface clock (VCLK) frequency. This low-frequency output can be monitored externally as an indicator of the device operating frequency.

The DMA controller has 16 channels, 32 control packets, and parity protection on its memory. An MPU is built into the DMA to limit the DMA to prescribed areas of memory and to protect the rest of the memory system from any malfunction of the DMA.

The Error Signaling Module (ESM) monitors all device errors and determines whether an interrupt is generated or the external ERROR pin is toggled when a fault is detected. The ERROR pin can be monitored externally as an indicator of a fault condition in the microcontroller.

The External Memory Interface (EMIF) provides off-chip expansion capability with the ability to interface to synchronous DRAM (SDRAM) devices, asynchronous memories, peripherals or FPGA devices.

Several interfaces are implemented to enhance the debugging capabilities of application code. In addition to the built-in ARM Cortex-R4F CoreSight debug features, an External Trace Macrocell (ETM) provides instruction and data trace of program execution. For instrumentation purposes, a RAM Trace Port (RTP) module is implemented to support high-speed tracing of RAM and peripheral accesses by the CPU or any other master. A Data Modification Module (DMM) gives the ability to write external data into the device memory. Both the RTP and DMM have no or only minimum impact on the program execution time of the application code. A Parameter Overlay Module (POM) can reroute flash accesses to internal memory or to the EMIF. This rerouting allows the dynamic calibration against production code of parameters and tables without rebuilding the code to explicitly access RAM or halting the processor to reprogram the data flash.

With integrated safety features and a wide choice of communication and control peripherals, the TMS570LS31x5/21x5 device is an ideal solution for high-performance real-time control applications with safety-critical requirements.

The TMS570LS31x5/21x5 device is a high-performance automotive-grade microcontroller family for safety systems. The safety architecture includes dual CPUs in lockstep, CPU and memory BIST logic, ECC on both the flash and the data SRAM, parity on peripheral memories, and loopback capability on peripheral I/Os.

The TMS570LS31x5/21x5 device integrates the ARM Cortex-R4F Floating-Point CPU. The CPU offers an efficient 1.66 DMIPS/MHz, and has configurations that can run up to 180 MHz, providing up to 298 DMIPS. The device supports the word-invariant big-endian [BE32] format.

The TMS570LS3135 device has 3MB of integrated flash and 256KB of data RAM. The TMS570LS2135 device has 2MB of integrated flash and 256KB of data RAM. The TMS570LS2125 device has 2MB of integrated flash and 192KB of data RAM. Both the flash and RAM have single-bit error correction and double-bit error detection. The flash memory on this device is a nonvolatile, electrically erasable, and programmable memory implemented with a 64-bit-wide data bus interface. The flash operates on a 3.3-V supply input (same level as I/O supply) for all read, program, and erase operations. When in pipeline mode, the flash operates with a system clock frequency of up to 180 MHz. The SRAM supports single-cycle read and write accesses in byte, halfword, word, and double-word modes.

The TMS570LS31x5/21x5 device features peripherals for real-time control-based applications, including two Next Generation High-End Timer (N2HET) timing coprocessors and two 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs) supporting up to 24 inputs.

The N2HET is an advanced intelligent timer that provides sophisticated timing functions for real-time applications. The timer is software-controlled, using a reduced instruction set, with a specialized timer micromachine and an attached I/O port. The N2HET can be used for pulse-width-modulated outputs, capture or compare inputs, or GPIO. The N2HET is especially well suited for applications requiring multiple sensor information and drive actuators with complex and accurate time pulses. A High-End Timer Transfer Unit (HTU) can perform DMA-type transactions to transfer N2HET data to or from main memory. A Memory Protection Unit (MPU) is built into the HTU.

The device has two 12-bit-resolution MibADCs with 24 channels and 64 words of parity-protected buffer RAM each. The MibADC channels can be converted individually or can be grouped by software for sequential conversion sequences. Sixteen channels are shared between the two MibADCs. There are three separate groupings. Each sequence can be converted once when triggered or configured for continuous conversion mode. The MibADC has a 10-bit mode for use when compatibility with older devices or faster conversion time is desired.

The device has multiple communication interfaces: three MibSPIs, two SPIs, one LIN, one SCI, three DCANs, one I2C module, and one FlexRay controller. The SPIs provide a convenient method of serial high-speed communication between similar shift-register type devices. The LIN supports the Local Interconnect standard 2.0 and can be used as a UART in full-duplex mode using the standard Non-Return-to-Zero (NRZ) format.

The DCAN supports the CAN 2.0 (A and B) protocol standard and uses a serial, multimaster communication protocol that efficiently supports distributed real-time control with robust communication rates of up to 1 Mbps. The DCAN is ideal for systems operating in noisy and harsh environments (for example, automotive vehicle networking and industrial fieldbus) that require reliable serial communication or multiplexed wiring.

The FlexRay controller uses a dual-channel serial, fixed time base multimaster communication protocol with communication rates of 10 Mbps per channel. A FlexRay Transfer Unit (FTU) enables autonomous transfers of FlexRay data to and from the CPU main memory. Transfers are protected by a dedicated, built-in MPU.

The I2C module is a multimaster communication module providing an interface between the microcontroller and an I2C-compatible device through the I2C serial bus. The I2C supports speeds of 100 and 400 Kbps.

The Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) clock module is used to multiply the external frequency reference to a higher frequency for internal use. There are two FMPLL modules on this device. These modules, when enabled, provide two of the seven possible clock source inputs to the Global Clock Module (GCM). The GCM manages the mapping between the available clock sources and the device clock domains.

The device also has an External Clock Prescaler (ECP) module that when enabled, outputs a continuous external clock on the ECLK pin (or ball). The ECLK frequency is a user-programmable ratio of the peripheral interface clock (VCLK) frequency. This low-frequency output can be monitored externally as an indicator of the device operating frequency.

The DMA controller has 16 channels, 32 control packets, and parity protection on its memory. An MPU is built into the DMA to limit the DMA to prescribed areas of memory and to protect the rest of the memory system from any malfunction of the DMA.

The Error Signaling Module (ESM) monitors all device errors and determines whether an interrupt is generated or the external ERROR pin is toggled when a fault is detected. The ERROR pin can be monitored externally as an indicator of a fault condition in the microcontroller.

The External Memory Interface (EMIF) provides off-chip expansion capability with the ability to interface to synchronous DRAM (SDRAM) devices, asynchronous memories, peripherals or FPGA devices.

Several interfaces are implemented to enhance the debugging capabilities of application code. In addition to the built-in ARM Cortex-R4F CoreSight debug features, an External Trace Macrocell (ETM) provides instruction and data trace of program execution. For instrumentation purposes, a RAM Trace Port (RTP) module is implemented to support high-speed tracing of RAM and peripheral accesses by the CPU or any other master. A Data Modification Module (DMM) gives the ability to write external data into the device memory. Both the RTP and DMM have no or only minimum impact on the program execution time of the application code. A Parameter Overlay Module (POM) can reroute flash accesses to internal memory or to the EMIF. This rerouting allows the dynamic calibration against production code of parameters and tables without rebuilding the code to explicitly access RAM or halting the processor to reprogram the data flash.

With integrated safety features and a wide choice of communication and control peripherals, the TMS570LS31x5/21x5 device is an ideal solution for high-performance real-time control applications with safety-critical requirements.

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Hercules TMS570LS2125 は、IEC 61508 に準拠する SIL 3 (セーフティー インテグリティ レベル) を達成できることが TÜV SÜD によって認証済みであり、機能安全アプリケーションの開発難易度を低減するのに役立ちます。今すぐ証明書をダウンロードできます。

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ユーザー・ガイド Trace Analyzer User's Guide (Rev. B) 2013/11/18
機能安全情報 IEC 60730 and UL 1998 Safety Standard Compliance Made Easier with TI Hercules 2013/10/03
アプリケーション・ノート UART Bootloader for Hercules TMS570LS31X MCU 2013/09/16
アプリケーション・ノート CAN Bus Bootloader for TMS570LS31X MCU 2013/09/16
アプリケーション・ノート SPI Bootloader for Hercules TMS570LS31X MCU 2013/09/16
アプリケーション・ノート Initialization of Hercules ARM Cortex-R4F Microcontrollers (Rev. D) 2013/05/29
機能安全情報 Accelerating safety-certified motor control designs (Rev. A) 2012/10/04
アプリケーション・ノート Reduction of Power Consumption for TMS570LS3137 2012/09/17
アプリケーション・ノート Hercules Family Frequency Slewing to Reduce Voltage and Current Transients 2012/07/05
アプリケーション・ノート Basic PBIST Configuration and Influence on Current Consumption (Rev. C) 2012/04/12
アプリケーション・ノート Verification of Data Integrity Using CRC 2012/02/17
アプリケーション・ノート FlexRay Transfer Unit (FTU) Setup 2012/01/26
機能安全情報 Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUs 2011/11/17
機能安全情報 Execution Time Measurement for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A) 2011/11/04
機能安全情報 TMSx70 MCU の RTI(リアルタイム割り込み)を使用してオペレーティングシステムの Tick を発生させる方法 英語版 2011/10/21
アプリケーション・ノート Compatibility Considerations: TMS570LS20x/10x to TMS570LS31x/21x (Rev. A) 2011/10/20
アプリケーション・ノート Use of All 1'’s and All 0's Valid in Flash EEPROM Emulation 2011/09/27
アプリケーション・ノート 3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A) 2011/09/06
機能安全情報 Hercules ARM セーフティ MCU の A/D コンバータの信号源インピーダンスについて (Rev. B) 2011/09/06
機能安全情報 Leveraging the High-End Timer Transfer Unit on Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A) 2011/09/06
機能安全情報 Hercules ARM セーフティー MCU の CAN ノードの設定について 2011/09/06
機能安全情報 UART 通信のための Hercules ARM セーフティー MCU SCI/LIN モジュールの設定について (Rev. A) 2011/09/06
機能安全情報 Hercules™ Microcontrollers: Real-time MCUs for safety-critical products 2011/09/02
アプリケーション・ノート ECC handling in TMSx70 based microcontrollers 2011/02/23
ユーザー・ガイド TI ICEPick Module Type C Reference Guide Public Version 2011/02/17
アプリケーション・ノート NHET Getting Started (Rev. B) 2010/08/30
機能安全情報 Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUs 2010/03/10
ユーザー・ガイド TI Assembly Language Tools Enhanced High-End Timer (NHET) Assembler User's Guide 2010/03/04
ホワイト・ペーパー Discriminating between Soft Errors and Hard Errors in RAM White Paper 2008/06/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
サポート対象の製品とハードウェア
開発キット

TMDS570LS31HDK — TMS570LS31x Hercules 開発キット

The TMS570LS31 Hercules™ Development Kit is based on the IEC 61508 SIL 3 and ISO 26262 ASIL D certified TMS570LS3137 and is ideal for getting started on development with TMS570LS31x/21x series of the Hercules TMS570 microcontroller family. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, two (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム トレース USB デバッグ プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ デバッグ プローブ ファミリの中で最高の性能を提供し、従来型の JTAG 規格(IEEE1149.1)と、cJTAG(IEEE1149.7)の両方をサポートしています。  シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) はサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ)搭載のすべての ARM と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのトレースには、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
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入手不可
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

HALCOGEN — HAL コード ジェネレータ ツール - TMS570 (v4.07.01)

HALCoGen は、Hercules™ マイコン (マイクロコントローラ) 向けのハードウェア・アブストラクション・レイヤ・デバイス・ドライバの生成を可能にします。HALCoGen は、ペリフェラル、割り込み、クロックなどの Hercules マイコン (マイクロコントローラ) パラメータのユーザー設定を可能にするグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを提供します。Hercules デバイスを設定すると、ペリフェラル初期化コードとドライバ・コードを生成できます。これらのコードは、CCS、IAR Workbench、または Keil uVision へのインポートが可能です。

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

HET_IDE — ハイ・エンド・タイマ(HET)

The High-End Timer (HET) is a programmable timer co-processor available on TI’s high-performance Hercules Microcontrollers. The HET enables sophisticated timing functions for real-time control applications. Programming the HET provides an alternate approach to the use of costly FPGAs or ASICs which (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP — SafeTI Hercules 診断ライブラリ対応ソフトウェア・サポート・パッケージ

The SafeTI Hercules Diagnostic Library Compliance Support Package (CSP) was developed to provide the necessary documentation and reports to assist customers using the SafeTI Hercules Diagnostic Library to comply with functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SAFETI_CQKIT — 安全性コンパイラ認証キット

安全性コンパイラ認証キットは、お客様が IEC 61508 と ISO 26262 のような機能安全規格に準拠して、TI ARM、C6000、C7000、または C2000/CLA の C/C++ コンパイラを使用できるようにする目的で開発したものです。

安全性コンパイラ認証キットの特長:

  • TIのお客様は無料でご利用いただけます
  • ユーザーが認定テストを実行する必要はございません
  • コンパイラのカバレッジ解析をサポート*
    • * カバレッジ データ収集に関する説明は、各 QKIT ダウンロード ページからダウンロードできます。
  • Validasのコンサルティングは含まれていません

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TSK-3P-VX-TOOLSET — Arm 向け TASKING VX-toolset

Arm 向け VX-toolset は、特定の Cortex-M および Cortex-R コア デバイス上のセーフティ クリティカルな組込みソフトウェア開発向けの認定取得済みコンパイラ ツールチェーンです。Eclipse IDE の統合、高度なマルチコア サポート、TASKING 社の BlueBox デバッガとの互換性を備えており、VX-toolset によって開発を簡略化できます。TÜV NORD によって ISO 26262 の最高レベル ASIL D と ISO 21434 への準拠を認証済み。

購入先:TASKING Germany GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)

TI の Cortex-R4 DSP ライブラリは、Cortex プロセッサ シリーズ向けに標準化されたハードウェア アブストラクト レイヤである、Arm の Cortex マイコン ソフトウェア インターフェイス規格(CMSIS)に適合しています。CMSIS-DSPライブラリには、ベクトル演算、 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

SAFETI_DIAG_LIB — Hercules SafeTI Diagnostic Library (v2.4.0)

The Hercules SafeTI™ Diagnostic Library is a collection of software functions and response handlers for various safety features of the Hercules Safety MCUs. The Hercules SafeTI Diagnostic Library runs in the context of the caller's protection environment and all responses are handled in the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

HERCULES-F021FLASHAPI — F021 Flash API - Software (v02.01.01)

F021 フラッシュ アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)は、F021 オンチップ・フラッシュ・メモリを設定、消去、および確認するための機能を含むソフトウェア・ライブラリを提供します。F021 フラッシュ・ベース・マイコン用のフラッシュ・ブートローダまたは他のプログラミング・ユーティリティを作成するときは、これらの機能を使用する必要があります。Hercules F021 フラッシュ API には、TMS570LS20x/10x を除き、Cortex-R ベースの TMS570 と RM 製品ラインに対するサポートが含まれています。

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Hercules Software Kit (v4.0.0)

Hercules セーフティー マイコンのデモは、Hercules マイコン プラットフォームでの主要な安全機能、データ アクイジション機能、および制御機能に焦点を当てています。これらのデモは、Hercules USB 開発スティックまたは Hercules マイコン開発キット (HDK) のどちらかと組み合わせると、PC 上で動作させることができます。
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

NHET-ASSEMBLER — TMS570 NHET Assembler Software (v2.0.1)

TI's Enhanced High-End Timer (NHET) module provides sophisticated timing functions for real-time control applications.

The NHET Assembler translates programs written in the NHET assembly language into multiple output formats for use in code-generation tools such as TI's Code Composer Studio.

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

NOWECC — TMS570 nowECC v2.22.00

The Hercules microcontroller family contains as part of the embedded flash module a circuit that provides, the capability to detect and correct memory faults. This Single bit Error Correction and Double bit Error Detection circuit (SECDED) needs 8 Error correction check bits for every 64 bit of (...)
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS570LS21x ZWT BSDL Model (Rev. A)

SPNM021A.ZIP (11 KB) - BSDL モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS570LS21x5 PGE BSDL Model (Rev. A)

SPNM020A.ZIP (11 KB) - BSDL モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS570LS3137, TMS570LS31x5, TMS570LS21x5 PGE IBIS Models (Silicon Revision B)

SPNM038.ZIP (255 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS570LS3137, TMS570LS31x5, TMS570LS21x5 PGE IBIS Models (Silicon Revision C)

SPNM039.ZIP (255 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS570LS31x, and TMS570LS21x ZWT IBIS Models (Silicon Revision B)

SPNM042.ZIP (256 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS570LS31x, and TMS570LS21x ZWT IBIS Models (Silicon Revision C)

SPNM043.ZIP (256 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL コンフィギュレーション・ツール

The FMzPLL Calculator assists a user with the configuration of the FMzPLL on TMS570 microcontrollers. It allows the user to input:
  • OSCIN speed
  • multiplier setting
  • divider settings
  • frequency modulation settings
  • PLL/OSC fail options
Once the user has configured the desired options, the calculator displays (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PGE) 144 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

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