基于 Layerscape 架构的 QorIQ LS1 通信处理器
NXP 最广泛的小于 3 W 的外设和 I/O 特性(QorIQ LS1 Processors)
发布时间:2018-06-14
Layerscape 架构
NXP 基于易用性原则开发出革命性的用于 QorIQ 平台的新网络系统架构。 新一代 QorIQ LS 系列处理器均采用 Layerscape 架构,具有无与伦比的能效和灵活性,适用于未来更智能、功能更强大的网络。
Layerscape 架构可实现性能高达 100 Gb/s、采用接地断开数据包处理技术的下一代网络,让客户不再纠结于硬件复杂性,从而将资源集中在应用级别的创新上。
QorIQ LS1024A 片上系统 (SoC) 通信处理器
QorIQ LS1024A 片上系统 (SoC) 通信处理器极大地提高了处理功率和 VoIP 密度、小数据包的网速处理、符合 DRM 规范的安全与企业级 VPN 和 SSL 吞吐率。 由于集成了 CPE 市场中新出现的特性,因此该处理器可实现可观的系统成本节约。 除了减轻高吞吐率 IPsec 和 SSL CPU 的负载,QorIQ LS1024A 通信处理器的板载安全引擎还包括一个强大的、具有 GZIP 解压能力的深度数据包检测引擎。 该器件的三个以太网接口允许用于 DMZ 配置,为 SOHO/SMB 路由器和网关提供了进一步的安全保证。
应用包括高端 VoIP 和具有视频功能的家庭网关,中小企业 (SMB) 高性能安全装置、以太网供电型 802.11n 企业接入点、消费类网络存储产品,以及安全支付终端。
特性包括数据包加速度逻辑、具有高速缓存一致性的双核 Cortex-A9 内核,语音软件、SATA、USB 3.0 DDR3 和 NAND 控制器接口的支持、全套安全功能(例如,安全启动、ARM TrustZone®、OTP、JTAG 阻塞)、集成 DECT 和 DECT 系统基带处理器和丰富的软件合作伙伴生态系统。
QorIQ TWR-LS1021A 塔式系统
QorIQ TWR-LS1021A 塔式系统模块是由 NXP 提供的功能最丰富的高性能塔式系统。 该器件实现了与不断增多的塔式扩展模块的兼容性和互操作性,提供易于使用和可互换的功能和特性套件,支持快速原型设计与软件开发计划。 TWR LS1021A 模块设计能够实现广范的应用,从物联网网关到工业控制器、安全接入点和资产管理系统。 客户受益于高集成度、出色的性能功耗平衡和牢固的可靠性。
应用包括:安全接入点、安全热点、可靠的物联网网关、能够实现 HMI 的可编程逻辑控制器、安全网络附加存储 (NAS)、资产管理和跟踪、能够实现 HMI 的控制器和机器人。
特性包括:QorIQ LS1021A 处理器、双 ARM Cortex-A7 内核、具有 ECC 保护的 32 KB I/D L1 缓冲、具有 ECC 保护的 512 KB 一致性 L2 缓冲、1 Gb 并行 NOR 闪存、128 Mb 四通道 SPI 闪存和 1 GB DDR3L。
QorIQ LS1021A 处理器
QorIQ LS1021A 处理器为无风扇、外形小巧的网络应用提供了广泛的集成和功率效率。 QorIQ LS1021A 为双 ARM Cortex-A7 内核加入了 ECC 保护功能,运行频率高达 1.0 GHz,设计提供超过 5,000 Coremarks 的性能,和虚拟化支持、高级安全功能和品种最齐全的高速互连器件阵列,以及以前只有在次 3 W 处理器中才提供的优化外设功能。
应用包括用于 802.11ac/n 的企业 AP 路由器、多协议物联网网关、工业及工厂自动化、移动无线路由器、印刷、楼宇自动化和智能能源。
特性包括双 ARM Cortex-A7 内核、有 ECC 保护的 L1 和 L2 高速缓存、集成安全引擎、支持安全启动和信任架构、丰富的连接和外设功能,包括 PCI Express 第 2 代、USB 3.0、SATA 3、IFC、QuadSPI、CAN、LCD 控制器 (2D-ACE)、QUICC 引擎,以及支持硬件虚拟化和 DDR3L/4。
基于 Layerscape 架构的 QorIQ LS1 通信处理器特性
内核:单核到四核 SoC,高达 1.4 GHz
性能:高达 10 Gbps
功率:2-10 瓦,针对无风扇应用进行了优化
其它:集成采用 T1040 和 T1020 处理器的千兆位以太网 (GbE) 交换机
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| LS1024A-RDB | MCU,DSP-嵌入式-开发套件/万能板/PCB板-开发板/套件/编程器 | BOARD REF DESIGN LS2014A | 在线订购 | ||
| LS1024ASE7MLA | 其它微处理器-单片机/ARM/DSP | IC PROCESSOR DUAL CORE 625BGA | ¥696.69396 | 在线订购 | |
| TWR-LS1021A | MCU,DSP-嵌入式-开发套件/万能板/PCB板-开发板/套件/编程器 | TOWER SYSTEM MOD FOR LS1021A | 在线订购 | ||
| LS1021A-IOT | MCU,DSP-嵌入式-开发套件/万能板/PCB板-开发板/套件/编程器 | REF DESIGN INTERNET OF THINGS | 在线订购 |
应用案例
资讯如何使用脚本完成CRC和填充值的自动完成2023-10-21
恩智浦的MPC架构的微控制器使用的开发环境IDE是S32DS ,该IDE使用的GNU GCC工具链没有提供对编译结果的CRC校验和自动生成工具,所以需要我们制作一个脚本自动生成和填充,脚本调用Srecord工具执行。
资讯基于AFE芯片DNB1101的储能解决方案2023-10-20
随着全球气候变化问题日益严峻,近年来,各国政府、科学家和环保组织纷纷发出紧急呼吁,敦促采取更多行动来应对这一全球挑战。
资讯S32G3实力出境!看了才知道,新一代汽车架构为什么要选它?2023-10-20
作为S32G汽车网络处理器系列的新成员,S32G3一经问世就受到了广泛地关注,并在全新的高端纯电车型中成功落地应用 ( 了解S32G3的成功用例 ) 。 究其原因,一句话—— S32G3 就是为打造新一代汽车架构而生的!具体来讲,S32G3搭载了多达4个双核锁步的Arm Cortex-M7和多达8个可锁步的Arm Cortex-A53内核,还配备了网络加速器、功能安全支持和先进的硬件安全引擎,可以支持支持新型汽车架构的各种需求,包括服务型网关、车载计算机、域控制器、区域处理器、
资讯S32K3可以直连AWS云服务啦!2023-10-20
基于S32K3的区域控制模块和终端节点现可访问AWS云服务,进一步扩展了S32汽车计算平台的云访问能力。S32K3新功能可以支持汽车制造商在新汽车架构中实现稳定、灵活的云连接。 恩智浦半导体将亚马逊云服务(AWS)集成到其广泛采用的S32K3汽车微控制器系列中,以用于车身控制、区域控制和电气化应用,进一步扩展对恩智浦 S32汽车计算平台 上的安全云连接的支持。 S32K3 、 S32Z/E 、 S32G2 和 S32G3 等汽车处理解决方案现可提供端到端汽车数据解决方案,实现
资讯面向火爆的两轮车市场,恩智浦发布新一代数字仪表板和无线连接参考平台!2023-10-20
恩智浦新一代数字仪表板和无线连接参考平台可提供高性能图形和丰富的连接,带来卓越的两轮车用户体验 。 了解详情 恩智浦半导体公司宣布推出一款支持无线连接的组合式数字仪表板参考平台,专为大众市场两轮车设计,包括摩托车、电动摩托车、通勤自行车等。 该平台结合高性能 i.MX RT1170跨界MCU 与高度集成的AW611 Wi-Fi 6和Bluetooth/低功耗蓝牙音频连接单芯片解决方案,以及KW45安全无线连接MCU,提供高成本效益的系统,可增强两轮交通工具
资讯恩智浦半导体CEO Kurt Sievers访华,以系统级创新赋能本地生态发展!2023-10-19
金秋十月,恩智浦半导体总裁兼首席执行官Kurt Sievers重启中国行。在为期一周的时间里,他先后拜访和会见了多家来自汽车和工业领域的客户和生态合作伙伴,并与恩智浦中国团队开展深入的交流,紧凑的行程彰显了对中国市场的高度重视和恩智浦在中国长期发展的坚定承诺。 恩智浦 新闻简讯 对于此次中国之行,Kurt Sievers表示: “非常高兴能够再次来到中国,与恩智浦广大的中国客户、合作伙伴以及本地团队面对面交流。 中国是恩智浦非常重要
资讯RISC-V声名鹊起,究竟为何?2023-10-19
美格智能产品团队注意到RISC-V架构生态的迅猛发展,在RISC-V架构相关产品上已经开展研发及产品落地工作。近期,美格智能独家中标国内某运营商定制版数传模组产品招募,该数传模组产品采用国内某知名芯片厂商推出的RISC-V架构芯片开发。
资讯LPC800前生今世 第五章-系统配置模块SYSCON2023-10-19
系 统设置模块SYSCON 系统配置模块(SYSCON)是整个MCU的配置中枢,它负 责协调各个功能模块之间的互联互动。 每个功能模块自身的操作和配置,都会有属于该模块相应的寄存器组实现,但是很多模块之间的配置或资源分配,则需要统一在Syscon中进行,例如时钟的分频、各功能模块的复位、低功耗模式的配置等。 1.1 SYSCON的基本特征 LPC800全系列的每个型号都标配系统配置模块(SYSCON),不同子系列的功能基本差不多。 不同子系列之间差别主要体现在整体功能的