RM46L830

アクティブ

Cortex-R4F 採用、USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU)

製品詳細

CPU Arm Cortex-R4F Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 1280 RAM (kByte) 192 ADC type 2 12-bit MibADC Total processing (MIPS) 0.0002 Features CAN, Hercules high-performance microcontroller, SPI, UART, USB UART 2 CAN (#) 3 PWM (Ch) 54, 58 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 24 SPI 1, 2 USB USB 2.0 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface CAN, SPI, UART, USB Operating system FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled No Nonvolatile memory (kByte) 1280 Number of GPIOs 64, 101
CPU Arm Cortex-R4F Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 1280 RAM (kByte) 192 ADC type 2 12-bit MibADC Total processing (MIPS) 0.0002 Features CAN, Hercules high-performance microcontroller, SPI, UART, USB UART 2 CAN (#) 3 PWM (Ch) 54, 58 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 24 SPI 1, 2 USB USB 2.0 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface CAN, SPI, UART, USB Operating system FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled No Nonvolatile memory (kByte) 1280 Number of GPIOs 64, 101
LQFP (PGE) 144 484 mm² 22 x 22 NFBGA (ZWT) 337 256 mm² 16 x 16
  • High-Performance 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
    • 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
    • Up to 200-MHz System Clock
    • Core Supply Voltage (VCC): 1.14 to 1.32 V
    • I/O Supply Voltage (VCCIO): 3.0 to 3.6 V
  • Integrated Memory
    • 1.25MB of Program Flash With ECC (RM46L830)
    • 1MB of Program Flash With ECC (RM46L430)
    • 192KB of RAM With ECC (RM46L830)
    • 128KB of RAM With ECC (RM46L430)
    • 64KB of Flash for Emulated EEPROM With ECC
  • 16-Bit External Memory Interface (EMIF)
  • Common Platform Architecture
    • Consistent Memory Map Across Family
    • Real-Time Interrupt (RTI) Timer (OS Timer)
    • 128-Channel Vectored Interrupt Module (VIM)
    • 2-Channel Cyclic Redundancy Checker (CRC)
  • Direct Memory Access (DMA) Controller
    • 16 Channels and 32 Peripheral Requests
    • 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
  • IEEE 1149.1 JTAG, Boundary Scan and ARM CoreSight Components
  • Advanced JTAG Security Module (AJSM)
  • Calibration Capabilities
    • Parameter Overlay Module (POM)
  • 16 General-Purpose Input/Output (GPIO) Pins Capable of Generating Interrupts
  • Enhanced Timing Peripherals for Motor Control
    • 7 Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Modules
    • 6 Enhanced Capture (eCAP) Modules
    • 2 Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) Modules
  • 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 Timer Transfer Unit (HTU) for Each N2HET
  • Two 12-Bit Multibuffered Analog-to-Digital Converter (MibADC) Modules
    • ADC1: 24 Channels
    • ADC2: 16 Channels Shared With ADC1
    • 64 Result Buffers Each With Parity Protection
  • Multiple Communication Interfaces
    • USB
      • 2-Port USB Host Controller
      • One Full-Speed USB Device Port
    • Three CAN Controllers (DCANs)
      • 64 Mailboxes Each With Parity Protection
      • Compliant to CAN Protocol Version 2.0A and 2.0B
    • Inter-Integrated Circuit (I2C)
    • Three Multibuffered Serial Peripheral Interface (MibSPI) Modules
      • 128 Words Each With Parity Protection
      • 8 Transfer Groups
    • Up to Two Standard Serial Peripheral Interface (SPI) Modules
    • Two UART (SCI) Interfaces, One With Local Interconnect Network (LIN 2.1) Interface Support
  • Packages
    • 144-Pin Quad Flatpack (PGE) [Green]
    • 337-Ball Grid Array (ZWT) [Green]

All trademarks are the property of their respective owners.

  • High-Performance 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
    • 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
    • Up to 200-MHz System Clock
    • Core Supply Voltage (VCC): 1.14 to 1.32 V
    • I/O Supply Voltage (VCCIO): 3.0 to 3.6 V
  • Integrated Memory
    • 1.25MB of Program Flash With ECC (RM46L830)
    • 1MB of Program Flash With ECC (RM46L430)
    • 192KB of RAM With ECC (RM46L830)
    • 128KB of RAM With ECC (RM46L430)
    • 64KB of Flash for Emulated EEPROM With ECC
  • 16-Bit External Memory Interface (EMIF)
  • Common Platform Architecture
    • Consistent Memory Map Across Family
    • Real-Time Interrupt (RTI) Timer (OS Timer)
    • 128-Channel Vectored Interrupt Module (VIM)
    • 2-Channel Cyclic Redundancy Checker (CRC)
  • Direct Memory Access (DMA) Controller
    • 16 Channels and 32 Peripheral Requests
    • 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
  • IEEE 1149.1 JTAG, Boundary Scan and ARM CoreSight Components
  • Advanced JTAG Security Module (AJSM)
  • Calibration Capabilities
    • Parameter Overlay Module (POM)
  • 16 General-Purpose Input/Output (GPIO) Pins Capable of Generating Interrupts
  • Enhanced Timing Peripherals for Motor Control
    • 7 Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Modules
    • 6 Enhanced Capture (eCAP) Modules
    • 2 Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) Modules
  • 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 Timer Transfer Unit (HTU) for Each N2HET
  • Two 12-Bit Multibuffered Analog-to-Digital Converter (MibADC) Modules
    • ADC1: 24 Channels
    • ADC2: 16 Channels Shared With ADC1
    • 64 Result Buffers Each With Parity Protection
  • Multiple Communication Interfaces
    • USB
      • 2-Port USB Host Controller
      • One Full-Speed USB Device Port
    • Three CAN Controllers (DCANs)
      • 64 Mailboxes Each With Parity Protection
      • Compliant to CAN Protocol Version 2.0A and 2.0B
    • Inter-Integrated Circuit (I2C)
    • Three Multibuffered Serial Peripheral Interface (MibSPI) Modules
      • 128 Words Each With Parity Protection
      • 8 Transfer Groups
    • Up to Two Standard Serial Peripheral Interface (SPI) Modules
    • Two UART (SCI) Interfaces, One With Local Interconnect Network (LIN 2.1) Interface Support
  • Packages
    • 144-Pin Quad Flatpack (PGE) [Green]
    • 337-Ball Grid Array (ZWT) [Green]

All trademarks are the property of their respective owners.

The RM46Lx30 device is a high-performance 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 RM46Lx30 device integrates the ARM Cortex-R4F floating-point CPU which offers an efficient 1.66 DMIPS/MHz, and can run up to 200 MHz providing up to 332 DMIPS. The device supports the little-endian [LE] format.

The RM46L830 device has 1.25MB of integrated flash and 192KB of data RAM with single-bit error correction and double-bit error detection. The RM46L430 device has 1MB of integrated flash and 128KB of data RAM with 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 200 MHz. The SRAM supports single-cycle read and write accesses in byte, halfword, word, and double-word modes throughout the supported frequency range.

The RM46Lx30 device features peripherals for real-time control-based applications, including two Next Generation High-End Timer (N2HET) timing coprocessors with up to 44 I/O terminals, seven Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) modules with up to 14 outputs, six Enhanced Capture (eCAP) modules, two Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) modules, 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 general-purpose I/O (GIO). 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 ePWM module can generate complex pulse width waveforms with minimal CPU overhead or intervention. The ePWM is easy to use and it supports both high-side and low-side PWM and deadband generation. With integrated trip zone protection and synchronization with the on-chip MibADC, the ePWM module is ideal for digital motor control applications.

The eCAP module is essential in systems where the accurately timed capture of external events is important. The eCAP can also be used to monitor the ePWM outputs or for simple PWM generation when the eCAP is not needed for capture applications.

The eQEP module is used for direct interface with a linear or rotary incremental encoder to get position, direction, and speed information from a rotating machine as used in high-performance motion and position-control systems.

The device has two 12-bit-resolution MibADCs with 24 total inputs 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 inputs are shared between the two MibADCs. Each MibADC supports three separate groupings of channels. Each group 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. MibADC1 also supports the use of external analog multiplexers.

The device has multiple communication interfaces: three MibSPIs, two SPIs, one LIN, one SCI, three DCANs, one I2C, and one USB module. The SPI provides a convenient method of serial high-speed communications 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 and industrial fields) that require reliable serial communication or multiplexed wiring.

The USB module includes a 2-port USB host controller that is revision 2.0-compatible, based on the OHCI specification for USB, release 1.0. The USB module also includes a USB device controller compatible with the USB specification revision 2.0 and USB specification revision 1.1.

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.

A Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) clock module is used to multiply the external frequency reference to a higher frequency for internal use. The Global Clock Module (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 terminal. 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 Direct Memory Access (DMA) controller has 16 channels, 32 peripheral requests, and parity protection on its memory. An MPU is built into the DMA to protect memory against erroneous transfers.

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

The External Memory Interface (EMIF) provides a memory extension to asynchronous and synchronous memories or other slave devices.

A Parameter Overlay Module (POM) enhances the calibration capabilities of application code. The POM can reroute flash accesses to internal memory or to the EMIF, thus avoiding the reprogramming steps necessary for parameter updates in flash.

With integrated safety features and a wide choice of communication and control peripherals, the RM46Lx30 device is an ideal solution for high-performance real-time control applications with safety-critical

The RM46Lx30 device is a high-performance 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 RM46Lx30 device integrates the ARM Cortex-R4F floating-point CPU which offers an efficient 1.66 DMIPS/MHz, and can run up to 200 MHz providing up to 332 DMIPS. The device supports the little-endian [LE] format.

The RM46L830 device has 1.25MB of integrated flash and 192KB of data RAM with single-bit error correction and double-bit error detection. The RM46L430 device has 1MB of integrated flash and 128KB of data RAM with 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 200 MHz. The SRAM supports single-cycle read and write accesses in byte, halfword, word, and double-word modes throughout the supported frequency range.

The RM46Lx30 device features peripherals for real-time control-based applications, including two Next Generation High-End Timer (N2HET) timing coprocessors with up to 44 I/O terminals, seven Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) modules with up to 14 outputs, six Enhanced Capture (eCAP) modules, two Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) modules, 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 general-purpose I/O (GIO). 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 ePWM module can generate complex pulse width waveforms with minimal CPU overhead or intervention. The ePWM is easy to use and it supports both high-side and low-side PWM and deadband generation. With integrated trip zone protection and synchronization with the on-chip MibADC, the ePWM module is ideal for digital motor control applications.

The eCAP module is essential in systems where the accurately timed capture of external events is important. The eCAP can also be used to monitor the ePWM outputs or for simple PWM generation when the eCAP is not needed for capture applications.

The eQEP module is used for direct interface with a linear or rotary incremental encoder to get position, direction, and speed information from a rotating machine as used in high-performance motion and position-control systems.

The device has two 12-bit-resolution MibADCs with 24 total inputs 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 inputs are shared between the two MibADCs. Each MibADC supports three separate groupings of channels. Each group 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. MibADC1 also supports the use of external analog multiplexers.

The device has multiple communication interfaces: three MibSPIs, two SPIs, one LIN, one SCI, three DCANs, one I2C, and one USB module. The SPI provides a convenient method of serial high-speed communications 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 and industrial fields) that require reliable serial communication or multiplexed wiring.

The USB module includes a 2-port USB host controller that is revision 2.0-compatible, based on the OHCI specification for USB, release 1.0. The USB module also includes a USB device controller compatible with the USB specification revision 2.0 and USB specification revision 1.1.

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.

A Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) clock module is used to multiply the external frequency reference to a higher frequency for internal use. The Global Clock Module (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 terminal. 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 Direct Memory Access (DMA) controller has 16 channels, 32 peripheral requests, and parity protection on its memory. An MPU is built into the DMA to protect memory against erroneous transfers.

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

The External Memory Interface (EMIF) provides a memory extension to asynchronous and synchronous memories or other slave devices.

A Parameter Overlay Module (POM) enhances the calibration capabilities of application code. The POM can reroute flash accesses to internal memory or to the EMIF, thus avoiding the reprogramming steps necessary for parameter updates in flash.

With integrated safety features and a wide choice of communication and control peripherals, the RM46Lx30 device is an ideal solution for high-performance real-time control applications with safety-critical

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詳細リクエスト

Hercules RM46L830 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。

技術資料

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* データシート RM46Lx30 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 6月 30日
* エラッタ RM46x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. F) 2016年 5月 31日
* エラッタ RM46x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision C) (Rev. B) 2016年 5月 31日
* ユーザー・ガイド RM46x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018年 3月 1日
機能安全情報 Certification for Functional Safety Hardware Process (Rev. C) 2025年 6月 6日
証明書 TUEV SUED Certification and Report for RM46x (Rev. E) 2024年 6月 21日
その他の技術資料 Hercules™ Diagnostic Library Test Automation Unit User Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 9日
その他の技術資料 HALCoGen-CSP 04.07.01 (Rev. C) PDF | HTML 2020年 1月 8日
機能安全情報 HALCoGen-CSP Installation Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
機能安全情報 HALCoGen-CSP User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2020年 1月 8日
機能安全情報 Hercules Diagnostic Library -TAU Installation Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
ユーザー・ガイド Hercules Diagnostic Library CSP Without LDRA 2019年 10月 29日
その他の技術資料 Diagnostic Library CSP Release Notes 2019年 10月 17日
機能安全情報 SafeTI™ Hercules™ Diagnostic Library Release Notes (Rev. A) 2019年 9月 24日
アプリケーション・ノート HALCoGen Ethernet Driver With lwIP Integration Demo and Active Webserver Demo PDF | HTML 2019年 9月 13日
アプリケーション・ノート Hercules PLL Advisory SSWF021#45 Workaround (Rev. B) PDF | HTML 2019年 9月 9日
アプリケーション・ノート CAN Bus Bootloader for Hercules Microcontrollers PDF | HTML 2019年 8月 21日
アプリケーション・ノート HALCoGen CSP Without LDRA Release_Notes 2019年 8月 19日
ユーザー・ガイド HALCoGen-CSP Without LDRA Installation Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
ユーザー・ガイド HALCoGen-CSP Without LDRA User's Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
ユーザー・ガイド Hercules Diagnostic Library - Without LDRA Installation Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
ユーザー・ガイド Hercules™ Diag Lib Test Automation Unit Without LDRA User's Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
ユーザー・ガイド RM46x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. B) 2018年 11月 2日
アプリケーション・ノート Interfacing the Embedded 12-Bit ADC in a TMS570LS31x/21x and RM4x Series MCUs (Rev. A) 2018年 4月 20日
アプリケーション・ノート FreeRTOS on Hercules Devices_new 2018年 4月 19日
アプリケーション・ノート Sharing FEE Blocks Between the Bootloader and the Application 2017年 11月 7日
ユーザー・ガイド Hercules™ TMS570LS12x/RM46 LaunchPad User's Guide 2017年 5月 31日
アプリケーション・ノート Sharing Exception Vectors on Hercules™ Based Microcontrollers 2017年 3月 27日
アプリケーション・ノート Hercules AJSM Unlock (Rev. A) PDF | HTML 2016年 10月 19日
アプリケーション・ノート How to Create a HALCoGen Based Project For CCS (Rev. B) 2016年 8月 9日
アプリケーション・ノート Using the CRC Module on Hercules™-Based Microcontrollers 2016年 8月 4日
機能安全情報 Functional Safety Audit: SafeTI Functional Safety Hardware Development (Rev. A) 2016年 4月 25日
アプリケーション・ノート High Speed Serial Bus Using the MibSPIP Module on Hercules-Based MCUs 2016年 4月 22日
機能安全情報 Enabling Functional Safety Using SafeTI Diagnostic Library 2015年 12月 18日
機能安全情報 Safety Manual for RM46x Hercules ARM Safety Critical MCUs (Rev. B) 2015年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Hercules™ MCU: Features Applicable to Use in High-Speed Rail 2015年 11月 2日
アプリケーション・ノート Triggering ADC Using Internal Timer Events on Hercules MCUs 2015年 10月 19日
ホワイト・ペーパー Extending TI’s Hercules MCUs with the integrated flexible HET 2015年 9月 29日
アプリケーション・ノート Continuous Monitor of the PLL Frequency With the DCC 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート PWM Generation and Input Capture Using HALCoGen N2HET Module 2015年 6月 30日
機能安全情報 Foundational Software for Functional Safety 2015年 5月 12日
アプリケーション・ノート Sine Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET and HTU 2015年 5月 12日
アプリケーション・ノート Triangle/Trapezoid Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET 2015年 5月 1日
アプリケーション・ノート Nested Interrupts on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based Microncontrollers 2015年 4月 23日
ホワイト・ペーパー Latch-Up White Paper PDF | HTML 2015年 4月 22日
アプリケーション・ノート Interrupt and Exception Handling on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based MCUs 2015年 4月 20日
アプリケーション・ノート Monitoring PWM Using N2HET 2015年 4月 2日
アプリケーション・ノート Hercules SCI With DMA 2015年 3月 22日
証明書 TÜV NORD Certificate for Functional Safety Software Development Process 2015年 2月 3日
機能安全情報 Calculating Equivalent Power-on-Hours for Hercules Safety MCUs 2015年 1月 26日
アプリケーション・ノート Limiting Clamp Currents on TMS470/TMS570 Digital and Analog Inputs (Rev. A) 2014年 12月 8日
機能安全情報 Migrating from RM48x or RM46x to RM42x Safety MCUs (Rev. A) 2014年 9月 22日
機能安全情報 TUV SUD ISO-13849 Safety Architecture Concept Study 2014年 7月 2日
その他の技術資料 HaLCoGen Release Notes 2014年 6月 25日
機能安全情報 Migrating From RM48x to RM46x Safety MCUs (Rev. A) 2014年 2月 19日
アプリケーション・ノート Interfacing TPS65381 With Hercules Microcontrollers (Rev. A) 2014年 2月 14日
機能安全情報 IEC 60730 and UL 1998 Safety Standard Compliance Made Easier with TI Hercules 2013年 10月 3日
アプリケーション・ノート CAN Bus Bootloader for RM46 MCU 2013年 9月 16日
アプリケーション・ノート SPI Bootloader for Hercules RM46 MCU 2013年 9月 16日
アプリケーション・ノート UART Bootloader for Hercules RM46 MCU 2013年 9月 16日
ホワイト・ペーパー Model-Based Tool Qualification of the TI C/C++ ARM® Compiler 2013年 6月 6日
機能安全情報 Accelerating safety-certified motor control designs (Rev. A) 2012年 10月 4日
アプリケーション・ノート Hercules Family Frequency Slewing to Reduce Voltage and Current Transients 2012年 7月 5日
アプリケーション・ノート Basic PBIST Configuration and Influence on Current Consumption (Rev. C) 2012年 4月 12日
アプリケーション・ノート Verification of Data Integrity Using CRC 2012年 2月 17日
機能安全情報 Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUs 2011年 11月 17日
機能安全情報 Execution Time Measurement for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A) 2011年 11月 4日
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年 9月 27日
アプリケーション・ノート 3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A) 2011年 9月 6日
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年 9月 6日
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年 9月 6日
機能安全情報 Leveraging the High-End Timer Transfer Unit on Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A) 2011年 9月 6日
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年 9月 6日
機能安全情報 Hercules™ Microcontrollers: Real-time MCUs for safety-critical products 2011年 9月 2日
アプリケーション・ノート ECC handling in TMSx70 based microcontrollers 2011年 2月 23日
ユーザー・ガイド TI ICEPick Module Type C Reference Guide Public Version 2011年 2月 17日
機能安全情報 Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUs 2010年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Discriminating between Soft Errors and Hard Errors in RAM White Paper 2008年 6月 4日

設計と開発

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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。

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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™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の 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) を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、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、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。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

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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 (...)

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
開発キット

LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad 評価キット

Hercules™ RM46x LaunchPad™ 開発キットは、Hercules マイコン・プラットフォームの評価と開発の迅速な開始に役立つ設計を採用した、低コストの評価プラットフォームです。この LaunchPad 開発キットは、IEC 61508 SIL 3 認証済みの RM46L852 をベースにしています。この製品は、ロックステップ動作の ARM® Cortex®-R4F をベースとするマイコンであり、安全性機能を搭載しているほか、2 個の 12 ビット ADC、複数のプログラマブル・ハイエンド・タイマ、各種モーター制御ペリフェラル (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

TMDXRM46HDK — Hercules RM46x 開発キット

Hercules™ RM46x 開発キットは、IEC 61508 SIL 3 認証取得済みである RM46L852 をベースとしており、Hercules RM ファミリのマイコンである RM46 シリーズを使用した開発の開始に最適です。この開発ボードは、RJ45 10/100 イーサネット・インターフェイス、USB-A ホスト・インターフェイス、USB-B デバイス・インターフェイスに加え、オンボードの XDS100v2 JTAG エミュレータや、すべてのペリフェラル・ピンへのアクセス機能を搭載しています。このキットは、1 枚の開発ボード、1 本の Mini-B USB ケーブル、1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
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's Cortex-R4 DSP library conforms to ARM’s Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS), a standardized hardware abstraction layer for the Cortex processor series. The CMSIS-DSP library includes 60+ functions covering vector operations, matrix computing, complex arithmetic, filter (...)
サポート対象の製品とハードウェア

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

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)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

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サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

HALCOGEN HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)

HALCoGen allows users to generate hardware abstraction layer device drivers for Hercules™ microcontrollers. HALCoGen provides a graphical user interface that allows the user to configure peripherals, interrupts, clocks, and other Hercules microcontroller parameters. Once the Hercules device (...)

サポート対象の製品とハードウェア

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 (...)
ユーザー ガイド: PDF
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.
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

(...)

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-OPENRTOS — FreeRTOS に対応する、WITTENSTEIN OPENRTOS の商用ライセンス

OPENRTOS® は、FreeRTOS™ 向けの商用ライセンスを提供しており、FreeRTOS
カーネル、および必要な場合は Amazon FreeRTOS に付属している付加的なソフトウェア ライブラリにも対応しています。ここで、
FreeRTOS カーネルは、非常に多く利用されている、コンパクトで効率的な組込みリアルタイム オペレーティング
システムです。当社の独自のアプローチにより、プロフェッショナルなソフトウェア開発に向けて最大限の柔軟性を保証します。
Amazon FreeRTOS は、現在 MIT ライセンスの下でリリースされており、ダウンロードは完全に無料です。WHIS は、
(...)
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 (...)
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 is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

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

The F021 Flash Application Programming Interface (API) provides a software library of functions to program, erase, and verify F021 on-chip Flash memory. These functions must be used when creating Flash bootloaders or other programming utilities for F021 Flash based microcontrollers. The Hercules (...)

サポート対象の製品とハードウェア

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)

The Hercules Safety MCU Demos are designed to highlight key safety, data acquisition and control features of the Hercules platform of microcontrollers. The demos are designed to be run on a PC in conjunction with either a Hercules USB Development Sick or a Hercules Development Kit (HDK).
サポート対象の製品とハードウェア

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

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

RM46Lx PGE BSDL Model

SPNM025.ZIP (11 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

RM46Lx ZWT BSDL Model

SPNM026.ZIP (11 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

RM46x PGE IBIS Model (Silicon Revision B)

SPNM058.ZIP (294 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

RM46x ZWT IBIS Model (Silicon Revision B)

SPNM057.ZIP (284 KB) - IBIS Model
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 (...)
ガーバー・ファイル

TMS570LS12x and RM46x LaunchPad Gerber Files

SPRCAI7.ZIP (471 KB)
PCB レイアウト

TMS570LS12x and RM46x LaunchPad PCB Layout

SPRR400.ZIP (393 KB)
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
NFBGA (ZWT) 337 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

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

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