Microcontrôleur Multi-connecteurs XMOS, 60 MHz 128kB Clignotant 124 broches, QFN
- Code commande RS:
- 729-9951P
- Référence fabricant:
- XS1-L02A-QF124-C5
- Marque:
- XMOS
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Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 5 - 9 | 29,48 € |
| 10 - 24 | 28,70 € |
| 25 + | 28,00 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 729-9951P
- Référence fabricant:
- XS1-L02A-QF124-C5
- Marque:
- XMOS
Caractéristiques techniques
Documentation technique
Législation et Conformité
Détail produit
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Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | XMOS | |
| Série | XS1 | |
| Type de produit | Microcontrôleur | |
| Type de Boitier | QFN | |
| Type de montage | Surface | |
| Nombre de broches | 124 | |
| Cœur du circuit | Multi-connecteurs | |
| Type d'interface | JTAG, SPI | |
| Taille de la mémoire programme | 128kB | |
| Fréquence d'horloge maximum | 60MHz | |
| Taille de la RAM | 128kB | |
| Tension d'alimentation maximum | 3.6V | |
| Nombre d'E/S programmables | 84 | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 450W | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d'utilisation maximum | 85°C | |
| Hauteur | 1.11mm | |
| Largeur | 10 mm | |
| Normes/homologations | REACH, RoHS3 | |
| Longueur | 10mm | |
| Tension d'alimentation minimum | 3V | |
| Type de mémoire programme | Clignotant | |
| Standard automobile | Non | |
| Architecture de jeu d'instruction | RISC | |
| Nombre de timers | 10 | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque XMOS | ||
Série XS1 | ||
Type de produit Microcontrôleur | ||
Type de Boitier QFN | ||
Type de montage Surface | ||
Nombre de broches 124 | ||
Cœur du circuit Multi-connecteurs | ||
Type d'interface JTAG, SPI | ||
Taille de la mémoire programme 128kB | ||
Fréquence d'horloge maximum 60MHz | ||
Taille de la RAM 128kB | ||
Tension d'alimentation maximum 3.6V | ||
Nombre d'E/S programmables 84 | ||
Dissipation de puissance maximum Pd 450W | ||
Température minimum de fonctionnement -40°C | ||
Température d'utilisation maximum 85°C | ||
Hauteur 1.11mm | ||
Largeur 10 mm | ||
Normes/homologations REACH, RoHS3 | ||
Longueur 10mm | ||
Tension d'alimentation minimum 3V | ||
Type de mémoire programme Clignotant | ||
Standard automobile Non | ||
Architecture de jeu d'instruction RISC | ||
Nombre de timers 10 | ||
- Pays d'origine :
- SG
Processeur événementiel XS1
Un XS1 combine un nombre de processeurs XCore™, chacun avec sa propre mémoire, sur un circuit simple. Les processeurs programmables sont à usage général dans le sens qu'ils peuvent exécuter des langues telles que C ; ils prennent également directement en charge le traitement concurrent (multi-fils) la communication et l'entrée/sortie. Un commutateur haute performance prend en charge la communication entre les processeurs, et des liaisons XMOS inter-circuits sont fournies pour que les systèmes puissent être facilement construits à partir de multiples chips. Les produits XS1 sont conçus pour rendre l'utilisation du logiciel plus pratique pour effectuer de nombreuses fonctions qui seraient normalement effectuées par le matériel ; un exemple important est l'interface et les contrôleurs d'entrée/sortie.
Chaque processeur XCore fournit les ressources suivantes :
Un processeur 32 bits qui fournit jusqu'à 500 MIPS
Huit fils matériels et 32 extrémités de canal
Dix minuteries et six blocs d'horloge
Quatre liaisons XMOS
Mémoire statique de 64 Ko et une mémoire OTP de 8 Ko
Le XCore est un composant de traitement multi-fils avec support d'instructions pour la communication, l'entrée/sortie et la minuterie. L'exécution par fil est déterministe et le temps pris pour exécuter une séquence d'instructions. Chaque fil XCore possède une série dédiée de registres et la planification des fils s'effectue par matériel. La communication entre les fils s'effectue à l'aide de canaux matériels. Les instructions de communication transfèrent des données directement entre les registres de processeur et les canaux, planifiant et déplanifiant ainsi automatiquement les fils communicants pour contrôler le flux de données. Le XCore détient des instructions efficaces pour prendre en charge les langues de programmation séquentielles conventionnelles. Ses instructions multi-fils, de communication et d'entrée/sortie sont conçues pour prendre en charge les langues de programmation concurrentes modernes. Les instructions sont facilement extensibles pour fournir des instructions spécifiques aux applications ; ces dernières comprennent actuellement une prise en charge pour l'arithmétique longue, le CRC, le DSP et la cryptographie. Chaque XCore possède un système de mémoire unifié simple qui est partagé pour le programme et les données par tous les fils exécutés par le cœur. Plusieurs fils peuvent partager le même programme dans la mémoire et peuvent se passer la possession des données entre eux. Aucun cache n'est utilisé
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