OMAPL138EZWTD4/NFBGA-361/procesadores de señal numérica y reguladores - DSP, DSC
El procesador de OMAP-L138 C6000 DSP+ARM es un procesador de usos de baja potencia basado en un ARM926EJ-S y una base de C674x DSP. Este procesador proporciona un poder perceptiblemente más bajo que otros miembros de la plataforma de TMS320C6000™ de DSPs.
El dispositivo permite a los fabricantes del original-equipo (OEM) y a los fabricantes del original-diseño (ODMs) traer rápidamente para comercializar los dispositivos con los sistemas operativos robustos, las interfaces de usuario ricas, y alto funcionamiento del procesador con la flexibilidad máxima de una solución completamente integrada, mezclada del procesador.
La arquitectura dual-core del dispositivo proporciona ventajas de DSP y de las tecnologías reducidas del ordenador del sistema de instrucción (RISC), incorporando una base de alto rendimiento de TMS320C674x DSP y una base de ARM926EJ-S.
El ARM926EJ-S es una base de 32 bits del procesador del RISC que realiza instrucciones y procesos de 32 bits o de 16 bits 32-, 16-, o datos de 8 bits. La base utiliza canalizar de modo que todas las partes del procesador y del sistema de memoria puedan actuar continuamente.
La base ARM9 tiene un coprocesador 15 (CP15), el módulo de la protección, y unidades de administración de memoria de los datos y del programa (MMUs) con los almacenadores intermediarios de la mirada-a un lado de la tabla. La base ARM9 tiene escondrijos separados de la instrucción 16-KB y de los datos 16-KB. Ambos escondrijos son la manera 4 asociativa con la etiqueta virtual del índice virtual (VIVT). La base ARM9 también tiene 8KB de RAM (tabla de vector) y 64KB de la ROM.
La base del dispositivo DSP utiliza una arquitectura escondrijo-basada 2 niveles. El escondrijo del programa del nivel 1 (L1P) es 32 - el escondrijo trazado directo del KB, y el 1 escondrijo llano de los datos (L1D) es un 32-KB bidireccional, escondrijo sistema-asociativo. El escondrijo del programa del nivel 2 (L2P) consiste en una memoria 256-KB que se comparta entre el programa y el espacio de datos. La memoria L2 se puede configurar como memoria, escondrijo, o combinaciones trazado de los dos. Aunque el DSP L2 sea accesible por el ARM9 y otros anfitriones en el sistema, un 128KB adicional de RAM compartió memoria está disponible para uso de otros anfitriones sin afectar a funcionamiento de DSP.
Para los dispositivos seguridad-permitidos, Secure Boot básico del TI deja a usuarios proteger la propiedad intelectual propietaria y evita que las entidades externas modifiquen algoritmos usuario-desarrollados. Por a partir de una “raíz-de-confianza de equipo informático,” el flujo seguro de la bota asegura un buen punto inicial sabido para la ejecución del código. Por abandono, el puerto de JTAG se cierra abajo para prevenir la emulación y para eliminar errores de ataques; sin embargo, el puerto de JTAG se puede permitir durante el proceso de bota seguro durante el desarrollo de aplicaciones. Se cifran mientras que se sientan en memoria permanente externa, tal como flash o EEPROM, y se descifran y se autentican los módulos de la bota cuando están cargados durante bota segura. La encripción y el desciframiento protege el IP de los usuarios y los deja con seguridad poner el sistema y comenzar la operación del dispositivo con código sabido, de confianza.
Secure Boot básico utiliza SHA-1 o SHA-256, y AES-128 para la validación de la imagen de la bota. Secure Boot básico también utiliza AES-128 para la encripción de la imagen de la bota. El flujo seguro de la bota emplea un esquema de múltiples capas de la encripción que no sólo proteja el proceso de bota pero también ofrece la capacidad de actualizar con seguridad la bota y el uso codifica en software. Una llave de cifra dispositivo-específica de 128 pedazos, sabida solamente al dispositivo y generada usando un NIST-800-22 certificó el generador de número al azar, se utiliza para proteger claves de cifrado del usuario. Cuando una actualización es necesaria, el cliente utiliza las claves de cifrado para crear una nueva imagen cifrada. Entonces el dispositivo puede adquirir la imagen a través de un interfaz externo, tal como Ethernet, y sobreescribe el código existente. Para más detalles en los rasgos de seguridad apoyados o Secure Boot básico del TI, vea la guía de usuario de la seguridad del procesador de TMS320C674x/OMAP-L1x.
Cualidad de producto | Valor del atributo |
---|---|
Texas Instruments | |
Categoría de producto: | Procesadores de señal numérica y reguladores - DSP, DSC |
DSPs | |
OMAP-L138 | |
OMAP | |
SMD/SMT | |
NFBGA-361 | |
ARM926EJ-S, C674x | |
Base 2 | |
456 megaciclos, 456 megaciclos | |
16 kB, kB 32 | |
16 kB, kB 32 | |
kB 32 | |
kB 8 | |
1,3 V | |
- 40 C | |
+ 105 C | |
Bandeja | |
Marca: | Texas Instruments |
Anchura del ómnibus de datos: | 16 mordidos, 32 mordidos |
Datos ROM Size: | kB 64 |
Altura: | 0,94 milímetros |
Voltaje de la entrada-salida: | 1,8 V, 3,3 V |
Tipo de la instrucción: | Fijo/coma flotante |
Tipo de interfaz: | I2C, paralelo, SPI, USB |
Longitud: | 13 milímetros |
MFLOPS: | 2746 MFLOPS |
Humedad sensible: | Sí |
Número de contadores de tiempo/de contadores: | Contador de tiempo 3 |
Serie del procesador: | OMAP |
Tipo de producto: | DSP - Procesadores y reguladores de la señal numérica |
Cantidad del paquete de la fábrica: | 90 |
Subcategoría: | Procesadores y reguladores integrados |
Voltaje de fuente - máximo: | 1,35 V |
Voltaje de fuente - minuto: | 1,25 V |
Relojes de vigilancia: | Reloj de vigilancia |
Anchura: | 13 milímetros |
Peso de unidad: | 0,027845 onzas |
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