Texas Instruments Hercules CAN, Ethernet, USB Development Kit ARM Cortex ARM
- RS Best.-Nr.:
- 913-9804
- Herst. Teile-Nr.:
- TMDS570LS31HDK
- Hersteller:
- Texas Instruments
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Texas Instruments | |
| Klassifizierung | Development Kit | |
| Kit-Name | Hercules | |
| Technologie | CAN, Ethernet, USB | |
| Gerätekern | ARM Cortex | |
| Name der Prozessorfamilie | ARM | |
| Prozessortyp | MCU | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Texas Instruments | ||
Klassifizierung Development Kit | ||
Kit-Name Hercules | ||
Technologie CAN, Ethernet, USB | ||
Gerätekern ARM Cortex | ||
Name der Prozessorfamilie ARM | ||
Prozessortyp MCU | ||
Entwicklungskit Hercules™ TMS570LS31x
Das Hercules-Entwicklungskit TMS570LS31x ist ideal, um mit der Entwicklung mit den Hercules-Sicherheits-Mikrocontrollern der Serie TMS570 zu beginnen.
TMS570LS3137 180-MHz-MCU, Dual-Cortex-R4F in Verriegelungsstufe, 337-poliger BGA
Integrierter 3 MB Flash-Speicher mit ECC, 256 KB RAM mit ECC
Integriertes USB XDS100v2 JTAG-Debugging
ARM 20-poliger JTAG-Debugging-Stiftsockel für externen JTAG-Emulator
Externer Emulator-Erkennungsschaltkreis
Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s
2x DCAN-Transceiver und Schraubklemmenblöcke
Lichtsensor
Temperaturfühler
SCI zugänglich über einen USB Virtual Port (VCP)
8 MB SDRAM
8x vom Benutzer programmierbare LED (2 dreifarbige LEDs, und 6 weiße LEDs)
Vom Benutzer programmierbare Drucktaste
3 x Erweiterungssteckverbinder für Hardware-Versuchsaufbauten und die Verwendung von Tochterplatinen
Reset-Drucktaster (nPOR und nRST)
SD-Kartensteckplatz (SPI-Modus)
Embedded Trace Macrocell (ETM)-Debugging-Schnittstelle über MIPI-Steckverbinder
Mux-Optionen über konfigurierbare Anschlussstifte
+5 V und +3,3-V-ADC-Option-Steckbrücke (standardmäßig auf +5 V konfiguriert)
Strommessungsfunktion für +3,3 V E/A +1,2-V-Kern, +1,2 V PLL, +3,3 V oder +5 V ADC und +3,3 V VccP.
Netzteil für Eingang mit +5 V bis +12 Vdc
Integrierter 3 MB Flash-Speicher mit ECC, 256 KB RAM mit ECC
Integriertes USB XDS100v2 JTAG-Debugging
ARM 20-poliger JTAG-Debugging-Stiftsockel für externen JTAG-Emulator
Externer Emulator-Erkennungsschaltkreis
Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s
2x DCAN-Transceiver und Schraubklemmenblöcke
Lichtsensor
Temperaturfühler
SCI zugänglich über einen USB Virtual Port (VCP)
8 MB SDRAM
8x vom Benutzer programmierbare LED (2 dreifarbige LEDs, und 6 weiße LEDs)
Vom Benutzer programmierbare Drucktaste
3 x Erweiterungssteckverbinder für Hardware-Versuchsaufbauten und die Verwendung von Tochterplatinen
Reset-Drucktaster (nPOR und nRST)
SD-Kartensteckplatz (SPI-Modus)
Embedded Trace Macrocell (ETM)-Debugging-Schnittstelle über MIPI-Steckverbinder
Mux-Optionen über konfigurierbare Anschlussstifte
+5 V und +3,3-V-ADC-Option-Steckbrücke (standardmäßig auf +5 V konfiguriert)
Strommessungsfunktion für +3,3 V E/A +1,2-V-Kern, +1,2 V PLL, +3,3 V oder +5 V ADC und +3,3 V VccP.
Netzteil für Eingang mit +5 V bis +12 Vdc
Normen
IEC 61508 SIL 3, ISO 26262 ASIL D
Geliefert mit
CCStudio v4.x IDE: C/C++ Compiler / Linker / Debugger, HALCoGen Peripherietreiber-Erstellungstool, CCS und nowFlash Flash-Programmierungstools, HET IDE / Simulator/Assembler, GUI-Demos mit Projekt- / Code-Beispielen, USB-Kabel Typ A auf mini B, Taschenlampe für Demonstration des Lichtsensors.
Der Herkules™ Mikrocontroller (MCU) Plattform ist das Ergebnis des TI die lange Geschichte von zu entwickeln und Lieferung MCU für sicherheits kritische Systeme, die eine breite Mappe von Geräten ausdrücklich enthalten, hat entworfen, die Anforderungen von sicherheits-kritisch medizinisch, industriell zu treffen, und Beförderungsanwendungen. Widerstandsfähige Anwendung der Kerns Funktionssicherheit Verfahren und Halbleiters-Industrie hat sich die beste Praxis in einer MCU Plattform, die sicherheits-kritisches Systemdesign vereinfacht, verringert Softwaregemeinkosten und Drehzahlenbescheinigung, alle ergeben, von denen sich in unteren Systemkosten und schnellerem Zeit-bis-Markt ergeben. Die Herkules Plattform schließt drei Produktfamilien der skalierbarer Funktionssicherheit MCU anbietend einen Ausgleich von Leistungsspeicher, Funktionssicherheitsleistungsvermögen, Peripheriegeräten, Konnektivität und Kosten ein. Diese Produkte bedienen immer in einer "sicheren" Weise und erfüllen die strengen praktischen Sicherheitsanforderungen von Standards wie zum Beispiel IEC 61508 oder ISO 26262.
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