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Luminary Micro款新型Stellaris微控制器 支持IEEE 1588

时间:08-19 来源:与非网 点击:

基于ARM Cortex-M3 获奖的 Stellaris 系列微控制器开发商 Luminary Micro (http://www.luminarymicro.com) 今天推出了34款新型 Stellaris 微控制器 (MCU|0">MCU),将创新型网络和更大的控制能力带给了运动控制、防火与安全、遥感、HVAC(供暖、通风及空调)与建筑控制、电力及能源监测和转化、网络设备与交换机、工厂自动化、电子销售终端机、检测和测量设备、医疗器械以及博彩设备的实时应用领域。

今天推出的产品包括 Stellaris LM3S1000 高引脚数实时微控制器系列中的20款产品、Stellaris LM3S8000 Ethernet+CAN 互联网络系列中的11款产品、以及 Stellaris LM3S6000 Ethernet 系列中的3款产品。Stellaris LM3S6000 Ethernet 系列拥有面向 IEEE 1588 精确时间协议 (Precision Time Protocol,PTP) 支持的硬件协助。这些新的 MCU 凭借实时网络、更大的片上存储器、改良过的功率管理、以及更强的 I/O 性能,扩大了 Stellaris 系列的世界级优势。用于新 MCU 的评估工具包已经通过 Luminary Micro 的全球销售渠道 ( http://www.luminarymicro.com/sales ) 即时推出。所有这些新的 MCU 今天都是以样品推出的,它们将于本季度晚些时候进行大规模生产面市。

LM3S1000 系列同时拥有拓展后的通用 I/O、更大的片上存储器,而且还面向电池驱动型应用进行了低功率优化。LM3S8000 系列是全球首个拥有完全整合 10/100 Mbps 以太网的 MCU 系列,该以太网在一个具有 ARM 架构兼容性的单芯片解决方案中与 Controller Area Network (CAN) 具有连通性。LM3S8000 设备利用3个片上 CAN 接口将以太网媒体访问控制 (MAC) 层与物理层 (PHY) 层结合了起来,这标志着首次利用 ARM Cortex-M3 MCU 实现了完全整合的互联网连通。专业级的运动控制硬件包含在众多新的结构中,从而为互连运动应用提供了一种业内最强有力的解决方案。

该公司首席营销官 Jean Anne Booth 表示:"今天推出的这些产品证明了 Luminary Micro 在革命性的 Cortex-M3 内核方面引领创新的承诺。Stellaris 是业内最广泛的 Cotex-M3 产品系列,今天,我们通过将以前限于8位和16位选项的单芯片完全整合以太网和 CAN 网络互联能力首次带给设计者,以及提供首个具有 IEEE 1588 PTP 支持硬件协助的控制器系列,这使我们的纪录中又添了两个第一。"

全球最佳开发生态环境中的"从1美元到1 GHz"

Stellaris 系列 MCU 基于 ARM Cortex-M3 处理器,ARM Cortex-M3 处理器是 ARM Cortex 处理器系列中一种微控制器。Stellaris 系列针对精湛的微控制器应用而设计,提供进入该行业最强大的生态系统的途径,其代码兼容性范围在1美元到 1 GHz之间。其它优点包括:

简易而具有成本效益的从8位到16位应用的升级需要较少的闪存代码空间,性能较8051内核提高了10倍,较 PIC24F 内核提高了8倍; 拓展了 ARM7(TM) 系列处理器在关键的 MCU 应用中性能 -- 将控制处理性能提高了4倍、实时中断响应能力以及可预测的确定性中断行为,而一般只需要 ARM7 控制应用一半的闪存代码空间; Cortex 处理器系列 50 MIPS 以上的运算速度,可验证的20倍性能蓝图,从而为"无忧"转移路径提供了支持; 业内最佳的开发环境和调试工具。

突破性的整合:首个具有 IEEE 1588 PTP 支持硬件协助的 MCU 系列

新的 Stellaris LM3S6000 Ethernet 系列的3款 MCU 和新的 Stellaris LM3S8000 Ethernet+CAN 互联网络系列中6款 MCU 拥有针对 IEEE 1588 PTP 支持的硬件协助。IEEE 1588 标准提供了一个用于使分布式实时时钟在一个基于包的多点传送网络(如以太网)中实现同步的机制。与网络相比,基于时间的同步是同步控制系统(尤其是运动控制)的首选方法,因为它不像其它同步方法那样易受信号不稳定的影响,并且它还基于绝对时间,从而使其更容易进行编程。该标准的其它优点还包括采用的是不昂贵的网络组件、容错能力、热插拔性能以及自我配置。网络变频驱动器需要几十毫秒内的同步精确度,伺服控制系统需要几百毫微秒以内的精确度。采用了开放源 lwIP TCP/IP 栈和开放源 1588 PTPd 栈的 Stellaris 执行实现了500毫微秒以内的同步精确度,较一般的仅软件类执行提高了10多倍。

Stellaris 为互联网络应用提供了空前的整合

11款新型 MCU 既具有片上以太网 MAC 和 PHY,也具有多达3个的完整 CAN 控制器,从而使 Stellaris 成为唯一的为实时互联网络应用提供将这种有用结合的基于 ARM 的 MCU。凭借一些以太网功能,包括 10/100 Mbps 全双工和半双工运行、自动的 MDI/MDI-X 交叉纠错、可编程 MAC 地址、混杂模式支持以及空间阔绰的单周期 2KB 传输缓冲器和 2KB 接收缓冲器,再加上获得博世 (Bosch) 授权的 CAN 控制器(拥有高达 1 Mbps 的比特率、每个控制器有32个消息对象以及取消了 TTCAN(时间触发 CAN 上通信)的自动传输),LM3S8000 系列强大的通信能力为控制和互联网络应用均提供了更多选择。

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