
ที่ MC9328MX21CVM เป็นสมาชิกของตระกูลไมโครโปรเซสเซอร์ I.MX21 ที่พัฒนาโดย Freescale Semiconductor ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ NXPสร้างขึ้นรอบ ๆ ARM926EJ-S Core ที่ทำงานได้ถึง 266 MHz อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับมัลติมีเดียและแอพพลิเคชั่นฝังตัวตระกูล I.MX21 ที่กว้างขึ้นแบ่งปันสถาปัตยกรรมหลักเดียวกัน แต่มีหลายตัวแปรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันโดยมีความแตกต่างในมิติของบรรจุภัณฑ์เกรดความร้อนและตัวเลือกการปฏิบัติตามกฎระเบียบรูปแบบเหล่านี้อนุญาตให้ปรับสมดุลค่าใช้จ่ายประสิทธิภาพและความต้องการฟอร์มแฟคเตอร์ในขณะที่รักษาความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ในซีรีส์
กำลังมองหา MC9328MX21CVM?ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหุ้นปัจจุบันเวลารอคอยและราคา

สัญลักษณ์ MC9328MX21CVM

MC9328MX21CVM footprint

รุ่น MC9328MX21CVM 3D
- แกนโปรเซสเซอร์ ARM926EJ-S
MC9328MX21CVM ใช้พลังงานจากแกน ARM926EJ-S ที่ทำงานได้สูงสุด 266 MHz ให้ความสมดุลของประสิทธิภาพและการใช้พลังงานต่ำรองรับชุดคำสั่งขั้นสูงรวมถึงการเร่งความเร็ว Java ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันมัลติมีเดียและแอปพลิเคชันฝังตัว
- แคชบนชิป
มันรวมแคชคำสั่ง 16 kb และแคชข้อมูล 16 kbสิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความเร็วในการดำเนินการและประสิทธิภาพโดยลดความจำเป็นในการเข้าถึงหน่วยความจำภายนอกบ่อยครั้ง
- เพิ่มความเร่งมัลติมีเดีย (EMMA)
อุปกรณ์นี้รวมถึงการเร่งความเร็ววิดีโอที่ใช้ฮาร์ดแวร์ทำให้สามารถเล่นรูปแบบได้อย่างราบรื่นเช่น MPEG-4 ที่ความละเอียด QVGA และ 30 เฟรมต่อวินาทีสิ่งนี้จะช่วยลดภาระ CPU และปรับปรุงประสิทธิภาพมัลติมีเดียโดยรวม
- การสนับสนุนการแสดงผลขั้นสูง
มันมีคอนโทรลเลอร์ LCD ในตัวคอนโทรลเลอร์ LCD อัจฉริยะและอินเตอร์เฟสเซ็นเซอร์ CMOSโมดูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดการจอแสดงผลกราฟิกและอินพุตกล้องได้อย่างราบรื่นสำหรับอุปกรณ์พกพา
- อินเทอร์เฟซหน่วยความจำที่ยืดหยุ่น
โปรเซสเซอร์รองรับ SDRAM, NAND Flash พร้อม ECC, PCMCIA/CompactFlash และโมดูลอินเตอร์เฟสภายนอกทั่วไป (EIM)ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับประเภทที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกันในระบบฝังตัว
- ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
มันมีหลายอินเทอร์เฟซรวมถึง USB on-the-go, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²Sสำหรับเสียงและคอนโทรลเลอร์ 1 สายด้วยสล็อต MMC/SD คู่และการสนับสนุน IRDA สามารถจัดการการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย
- การควบคุมระบบและเวลา
อุปกรณ์รวมตัวจับเวลาโมดูล PWM ตัวจับเวลานาฬิกาจับเวลาและนาฬิกาสิ่งเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาที่แม่นยำการควบคุมพลังงานและความมั่นคงของระบบในการทำงานระยะยาว
- การทำงานต่ำ
MC9328MX21CVM ได้รับการออกแบบด้วยการจัดการพลังงานขั้นสูงรองรับโหมดการใช้งานการนอนหลับและโหมดสแตนด์บายมันใช้เวลาเพียงประมาณ 120 mA ในระหว่างการทำงานเต็มรูปแบบและน้อยกว่า 1 mA ในสแตนด์บายยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระบบพกพา
- ความน่าเชื่อถือระดับอุตสาหกรรม
บรรจุใน MAPBGA 289 พินมันทำงานในช่วงอุณหภูมิอุตสาหกรรมที่กว้าง (–40 ° C ถึง +85 ° C)นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ AEC-Q100 เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- การดีบักแบบบูรณาการและการสนับสนุน DMA
โปรเซสเซอร์รวมถึงอินเทอร์เฟซดีบัก JTAG และคอนโทรลเลอร์การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA)คุณสมบัติเหล่านี้ปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์และปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลในแอปพลิเคชันที่ฝังตัว

ไดอะแกรมบล็อก I.MX21 ของ MC9328MX21CVM แสดงให้เห็นว่าชิปถูกสร้างขึ้นอย่างไรและฟังก์ชั่นที่รองรับตรงกลางคือโปรเซสเซอร์ ARM926EJ-S พร้อมคำแนะนำในตัวและแคชข้อมูลในตัวซึ่งเรียกใช้โปรแกรมหลักบล็อกควบคุมระบบจัดการการสตาร์ทอัพการสร้างนาฬิกาและการดีบักในขณะที่บล็อก I/O มาตรฐานให้ตัวจับเวลา, สุนัขเฝ้าบ้าน, PWM, GPIO และคอนโทรลเลอร์ DMA สำหรับงานระบบพื้นฐานคุณลักษณะอินเทอร์เฟซของมนุษย์เช่นคอนโทรลเลอร์ LCD/SLCD, อินเทอร์เฟซกล้อง (CSI) และการรองรับปุ่มกดให้ชิปเชื่อมต่อโดยตรงกับหน้าจอและอุปกรณ์อินพุต
สำหรับมัลติมีเดีย EMMA Accelerator จัดการการเล่นวิดีโอและการประมวลผลลดปริมาณงานใน CPUการเชื่อมต่อยังแข็งแกร่งด้วย USB OTG, UART, SPI, I²C, IRDA, 1-wire และอินเทอร์เฟซเสียงสำหรับการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ภายนอกในด้านหน่วยความจำชิปทำงานร่วมกับ SDRAM, NAND Flash, PCMCIA/CF และ MMC/SD Cards ซึ่งให้การขยายพื้นที่เก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นพรึบ I.MX21 รวมการประมวลผลมัลติมีเดียการเชื่อมต่อและการรองรับหน่วยความจำไว้ในแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่ฝังตัว

Multimedia Accelerator (EMMA) ใน MC9328MX21CVM ถูกสร้างขึ้นเพื่อเร่งงานวิดีโอและภาพเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของวิดีโอเพื่อให้แกนแขนหลักไม่ได้รับการโอเวอร์โหลดตารางค้นหา (LUT) เป็นที่ที่ข้อมูลอินพุตถูกประมวลผลในขณะที่โซ่พกพาและน้ำตกช่วยจัดการการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะในหลายขั้นตอนสิ่งนี้ช่วยให้ชิปสามารถประมวลผลพิกเซลและข้อมูลมัลติมีเดียได้เร็วขึ้นการลงทะเบียนที่ตั้งโปรแกรมได้จะจัดเก็บผลลัพธ์ชั่วคราวและทำงานกับนาฬิการะบบในขณะที่ตรรกะที่ชัดเจน/ล่วงหน้าทำให้แน่ใจว่าระบบสามารถรีเซ็ตหรือเริ่มต้นได้อย่างเหมาะสมบล็อกการเลือกนาฬิกาช่วยให้ระบบเลือกแหล่งเวลาที่เหมาะสมสำหรับฟังก์ชั่นมัลติมีเดียในที่สุดเอาต์พุตสามารถไปที่การเชื่อมต่อระหว่าง Fasttrack สำหรับการถ่ายโอนความเร็วสูงหรือการเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นสำหรับการใช้วงจรใกล้เคียงพรึบเอ็มม่าทำให้การเล่นวิดีโอการเข้ารหัสและการประมวลผลภาพเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดพลังงานสำหรับแอปพลิเคชันที่ฝังตัว
|
พิมพ์ |
พารามิเตอร์ |
|
ผู้ผลิต |
NXP USA Inc./ Freescale
เซมิคอนดักเตอร์ |
|
ชุด |
I.MX21 |
|
การบรรจุหีบห่อ |
ถาด |
|
สถานะชิ้นส่วน |
ล้าสมัย |
|
โปรเซสเซอร์หลัก |
ARM926EJ-S |
|
จำนวนแกน/ความกว้างของบัส |
1 core, 32 บิต |
|
ความเร็ว |
266 MHz |
|
ตัวควบคุมราม |
sdram |
|
การเร่งความเร็วกราฟิก |
เลขที่ |
|
คอนโทรลเลอร์แสดงและอินเตอร์เฟส |
ปุ่มกด, LCD |
|
USB |
USB 1.x (2) |
|
แรงดันไฟฟ้า - I/O |
1.8 V, 3.0 V |
|
อุณหภูมิการทำงาน |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
|
ประเภทการติดตั้ง |
ติดตั้งพื้นผิว |
|
แพ็คเกจ / เคส |
289-lfbga |
|
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ |
289-PBGA (17 × 17) |
|
อินเทอร์เฟซเพิ่มเติม |
1-wire, I²C, I²S, SPI, SSI, MMC/SD, UART |
|
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
MC9328MX21 |
1. อุปกรณ์มัลติมีเดียแบบพกพา
MC9328MX21CVM เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียแบบพกพาเช่นเครื่องเล่น MP3, PDA แบบพกพาและกล้องดิจิตอลตัวเร่งความเร็วมัลติมีเดียในตัว (EMMA) ช่วยให้การเล่นวิดีโอที่ราบรื่นและการประมวลผลเสียงโดยไม่ต้องโหลด CPU อย่างหนักการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและการใช้พลังงานต่ำทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในระหว่างการเดินทาง
2. สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ส่งข้อความ
ด้วยการรองรับการแสดง LCD อินเทอร์เฟซกล้องและตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายโปรเซสเซอร์เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ส่งข้อความช่วยให้การเล่นวิดีโอการสตรีมเสียงและการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะสำหรับการสื่อสารบนมือถือการออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ยังคงมีน้ำหนักเบาตอบสนองและเป็นมิตรกับแบตเตอรี่
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เว็บ
MC9328MX21CVM ให้การผสมผสานที่สมดุลระหว่างการเชื่อมต่อการขยายหน่วยความจำและการสนับสนุนมัลติมีเดียสำหรับผลิตภัณฑ์เช่นเว็บเบราว์เซอร์แบบพกพาผู้สื่อสารไร้สายและอุปกรณ์โต้ตอบการสนับสนุน USB OTG, MMC/SD และอินเทอร์เฟซเครือข่ายให้ความยืดหยุ่นในการสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุนซึ่งยังคงต้องใช้ฟังก์ชั่นที่หลากหลาย
4. แอพพลิเคชั่นอุตสาหกรรมและยานยนต์
ด้วยช่วงอุณหภูมิระดับอุตสาหกรรมและความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง MC9328MX21CVM ยังสามารถใช้ในระบบอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ฝังตัวรองรับการแสดงผลกราฟิกการบันทึกข้อมูลและการควบคุมอินเทอร์เฟซในสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องใช้การดำเนินการที่ทนทานประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอินเทอร์เฟซ I/O หลายตัวช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบสาระบันเทิงยานพาหนะได้อย่างง่ายดายหน่วยควบคุมหรือเครื่องมืออุตสาหกรรมแบบพกพา
5. ระบบวิดีโอและการเฝ้าระวัง
การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ของโปรเซสเซอร์และอินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์กล้องทำให้เหมาะสำหรับการจับภาพวิดีโอและระบบการเล่นต่ำสามารถจัดการกับการเข้ารหัสวิดีโอและถอดรหัสงานในขณะที่ให้ความสามารถในการจัดเก็บและการแสดงผลสิ่งนี้ทำให้มีค่าในการเฝ้าระวังวิดีโอระดับเริ่มต้นหรืออุปกรณ์ตรวจสอบที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและขนาดกะทัดรัดเป็นกุญแจสำคัญ
|
ข้อกำหนด |
MC9328MX21CVM |
MC9328MX21CVK |
MC9328MX21VM |
MC9328MX21VK |
MC9328MX21DVM |
MC9328MX21DVK |
|
แกนประมวลผล |
ARM926EJ-S, 266 MHz |
ARM926EJ-S, 266 MHz |
ARM926EJ-S, 266 MHz |
ARM926EJ-S, 266 MHz |
ARM926EJ-S, 266 MHz |
ARM926EJ-S, 266 MHz |
|
แคชบนชิป |
16 kb i-cache + 16 kb d-cache |
16 kb i-cache + 16 kb d-cache |
16 kb i-cache + 16 kb d-cache |
16 kb i-cache + 16 kb d-cache |
16 kb i-cache + 16 kb d-cache |
16 kb i-cache + 16 kb d-cache |
|
การสนับสนุนมัลติมีเดีย |
EMMA (MPEG-4, Video Accel.), LCDC, CSI |
EMMA (MPEG-4, Video Accel.), LCDC, CSI |
EMMA (MPEG-4, Video Accel.), LCDC, CSI |
EMMA (MPEG-4, Video Accel.), LCDC, CSI |
EMMA (MPEG-4, Video Accel.), LCDC, CSI |
EMMA (MPEG-4, Video Accel.), LCDC, CSI |
|
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ |
SDRAM, NAND W/ECC, PCMCIA/CF, MMC/SD |
SDRAM, NAND W/ECC, PCMCIA/CF, MMC/SD |
SDRAM, NAND W/ECC, PCMCIA/CF, MMC/SD |
SDRAM, NAND W/ECC, PCMCIA/CF, MMC/SD |
SDRAM, NAND W/ECC, PCMCIA/CF, MMC/SD |
SDRAM, NAND W/ECC, PCMCIA/CF, MMC/SD |
|
การเชื่อมต่อ |
USB OTG, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²S, Irda, 1-wire |
USB OTG, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²S, Irda, 1-wire |
USB OTG, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²S, Irda, 1-wire |
USB OTG, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²S, Irda, 1-wire |
USB OTG, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²S, Irda, 1-wire |
USB OTG, UARTS, SPI, I²C, SSI/I²S, Irda, 1-wire |
|
ประเภทแพ็คเกจ |
MAPBGA-289 |
MAPBGA-289 |
MAPBGA-289 |
MAPBGA-289 |
MAPBGA-289 |
MAPBGA-289 |
|
สนาม / ขนาด |
0.8 มม. / 17 × 17 มม. |
0.65 มม. / 14 × 14 มม. |
0.8 มม. / 17 × 17 มม. |
0.65 มม. / 14 × 14 มม. |
0.8 มม. / 17 × 17 มม. |
0.65 มม. / 14 × 14 มม. |
|
ช่วงอุณหภูมิ |
–40 ° C ถึง +85 ° C |
–40 ° C ถึง +85 ° C |
0 ° C ถึง +70 ° C |
0 ° C ถึง +70 ° C |
–30 ° C ถึง +70 ° C |
–30 ° C ถึง +70 ° C |
|
ระดับ |
ทางอุตสาหกรรม |
ทางอุตสาหกรรม |
ทางการค้า |
ทางการค้า |
ซึ่งขยายออกไป |
ซึ่งขยายออกไป |
|
สถานะวงจรชีวิต |
ล้าสมัย |
ล้าสมัย |
ล้าสมัย |
ล้าสมัย |
ล้าสมัย |
ล้าสมัย |
ก่อนที่จะเขียนโปรแกรม MC9328MX21CVM เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าโปรเซสเซอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล I.MX21 ที่ออกแบบด้วยการผสมผสานของมัลติมีเดียหน่วยความจำและคุณสมบัติการเชื่อมต่อการเขียนโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของระบบที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ
1. เอกสารอ้างอิง
ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบแผ่นข้อมูลและคู่มืออ้างอิงสำหรับ MC9328MX21CVMเอกสารเหล่านี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ลงทะเบียนการตั้งค่านาฬิกาฟังก์ชั่น PIN และโหมดบูตหากไม่มีสิ่งนี้การกำหนดค่าผิดพลาดในขั้นตอนต่อไปอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือประสิทธิภาพที่ไม่เสถียร
2. การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และการบูต
ถัดไปกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟอินพุตนาฬิกาและรีเซ็ตวงจรตามข้อกำหนดของอุปกรณ์พินการกำหนดค่าการบูตกำหนดว่าโปรเซสเซอร์จะโหลดรหัสเริ่มต้นได้อย่างไรไม่ว่าจะมาจาก Flash, Nand Flash หรือแหล่งอนุกรมการตั้งค่าที่ถูกต้องในขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า CPU มีเส้นทางการดำเนินการที่ถูกต้องหลังจากรีเซ็ต
3. PIN multiplexing (การตั้งค่า I/O)
MC9328MX21CVM ใช้พินแบบมัลติเพล็กซ์ซึ่งหมายความว่าหนึ่งพินสามารถให้บริการหลายฟังก์ชั่นผ่านฟังก์ชั่นการลงทะเบียนควบคุมมัลติเพล็กซิ่ง (FMCR) คุณกำหนดพินให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น UART, SPI หรือ LCDการกำหนดค่า I/O ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงในการสื่อสารตามที่คาดไว้
4. การเริ่มต้นนาฬิกาและตัวจับเวลา
โปรเซสเซอร์ต้องการแหล่งนาฬิกาสำหรับแกนกลางอุปกรณ์ต่อพ่วงและโมดูลมัลติมีเดียการตั้งค่าโมดูลการสร้างนาฬิกาช่วยให้มั่นใจได้ว่าแต่ละระบบย่อยจะทำงานด้วยความเร็วที่ถูกต้องตัวจับเวลาและสุนัขเฝ้าบ้านสามารถเปิดใช้งานเพื่อให้เวลาระบบและความปลอดภัย
5. การกำหนดค่าหน่วยความจำ
หน่วยความจำภายนอกเช่น SDRAM, NAND Flash หรือ MMC/SD จะต้องเริ่มต้นด้วยเวลาที่เหมาะสมและสัญญาณควบคุมโปรเซสเซอร์สนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC) สำหรับ NAND เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือการตั้งค่าหน่วยความจำที่ถูกต้องช่วยให้ระบบสามารถโหลดและจัดเก็บรหัสหรือข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การเริ่มต้นอุปกรณ์ต่อพ่วง
หลังจากหน่วยความจำเปิดใช้งานและกำหนดค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐานเช่น UARTS, USB OTG, I²Cและอินเทอร์เฟซเสียงแต่ละโมดูลจะถูกควบคุมผ่านการลงทะเบียนเฉพาะซึ่งมีอัตราการรับส่งข้อมูลโหมดการถ่ายโอนและการตั้งค่าอินเตอร์รัปต์ขั้นตอนนี้ช่วยให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและโต้ตอบกับอุปกรณ์ภายนอก
7. การโหลด bootloader หรือ OS
เมื่อฮาร์ดแวร์มีความเสถียรให้โหลด bootloader หรือระบบปฏิบัติการลงใน SDRAM หรือ Flashbootloader ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการดำเนินการและชี้ตัวนับโปรแกรมไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องณ จุดนี้โปรเซสเซอร์สามารถเริ่มเรียกใช้แอปพลิเคชันระดับผู้ใช้
8. การกำหนดค่าตัวเร่งความเร็วมัลติมีเดีย
หากจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นมัลติมีเดียต้องมีการกำหนดค่ามัลติมีเดียเร่งความเร็ว (EMMA) และตัวควบคุม LCD/CSIบล็อกฮาร์ดแวร์เหล่านี้จัดการการเล่นวิดีโอการจับภาพและแสดงการอัปเดตการใช้งานการประมวลผลหนักจาก CPU และปรับปรุงประสิทธิภาพ
9. การดีบักและการตรวจสอบ
ด้วยการทำงานของแกนและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ใช้ JTAG หรือเครื่องมือการดีบักที่คล้ายกันเพื่อทดสอบระบบตรวจสอบว่าหน่วยความจำอ่าน/เขียนเอาต์พุตอุปกรณ์ต่อพ่วงและฟังก์ชั่นมัลติมีเดียทำงานตามที่ตั้งใจไว้การดีบักในขั้นตอนนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงก่อนที่จะนำไปใช้ในแอปพลิเคชัน
10. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและประสิทธิภาพ
ในที่สุดกำหนดค่าโหมดพลังงานต่ำและเปิดใช้งาน Watchdog เพื่อความปลอดภัยของระบบการใช้ตัวควบคุม DMA สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลยังช่วยลดภาระ CPU และเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งพลังงานและประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในแอปพลิเคชันแบบพกพาในขณะที่รักษาระบบให้ตอบสนอง
•การจัดการ LCD ที่มีประสิทธิภาพด้วยการรีเฟรชอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงาน
•กล้องช่วยฮาร์ดแวร์และการประมวลผลวิดีโอช่วยลดการโหลด CPU
•รองรับหน่วยความจำ NAND + SDRAM ที่ประหยัดต้นทุน
•การรวม SOC ที่มีความสมดุลของมัลติมีเดียหน่วยความจำและ I/O
•การใช้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพา
•ใช้ ARM9 CORE รุ่นเก่าประสิทธิภาพที่ จำกัด ตามมาตรฐานของวันนี้
•การสนับสนุนซอฟต์แวร์และระบบนิเวศที่ทันสมัย จำกัด
•ไม่มีความสามารถในการปรับขนาดได้ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเช่น Multi-core หรือ GPU
•อุปกรณ์ล้าสมัยยากต่อการออกแบบใหม่
•การพิสูจน์ในอนาคตน้อยลงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะยาว

|
พิมพ์ |
พารามิเตอร์ |
|
ประเภทแพ็คเกจ |
LFBGA (BGA ที่ดีโปรไฟล์ต่ำ) |
|
ขนาดร่างกาย (L × W) |
17 มม. × 17 มม. |
|
สนามบอล |
0.8 มม. |
|
จำนวนลูกบอล |
289 |
|
เส้นผ่าศูนย์กลางลูก |
0.35 มม. - 0.45 มม. |
|
ความสูงของแพ็คเกจโดยรวม |
1.6 มม. (สูงสุด) |
|
ความสูงของที่นั่ง |
0.20 มม. - 0.34 มม. |
|
เครื่องหมายดัชนี (มุม A1) |
ตัวบ่งชี้การปฐมนิเทศ PIN 1 |
|
เค้าโครงลูกบอล |
กริด 18 × 18 พร้อมโมฆะกลาง |
|
ประเภทการติดตั้ง |
ติดตั้งพื้นผิว |
MC9328MX21CVM ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยเดิม เซมิคอนดักเตอร์อิสระบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรเซสเซอร์และโซลูชั่นระบบบนชิปในปี 2558 Freescale ได้รับการซื้อโดย NXP Semiconductors ผู้นำระดับโลกในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีการประมวลผลแบบฝังที่มีสำนักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์วันนี้, NXP เป็นผู้ผลิตอย่างเป็นทางการและผู้ดูแลของตระกูล I.MX21 รวมถึง MC9328MX21CVM และจัดทำเอกสารทางเทคนิคทั้งหมดแผ่นข้อมูลและการสนับสนุนมรดกสำหรับอุปกรณ์นี้ในขณะที่ส่วนนี้ล้าสมัย NXP ยังคงรักษาข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าระยะยาวและนำนักออกแบบไปยังตระกูล I.MX รุ่นใหม่เพื่อทดแทน
MC9328MX21CVM ผสมผสานการรองรับ ARM9 Core วิดีโอและจอแสดงผลความยืดหยุ่นของหน่วยความจำและตัวเลือกการเชื่อมต่อมากมายเพื่อให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ด้วยการใช้พลังงานต่ำสามารถตั้งโปรแกรมได้ในขั้นตอนที่ชัดเจนตั้งแต่การตั้งค่าพลังงานและการตั้งค่า PIN ไปจนถึงหน่วยความจำอุปกรณ์ต่อพ่วงมัลติมีเดียและการทดสอบระบบจุดแข็งของมันคือประสิทธิภาพการใช้พลังงานการจัดการมัลติมีเดียและการสนับสนุน I/O ที่กว้างในขณะที่ขีด จำกัด ของมันเป็นแกนกลางที่เก่ากว่าและการรองรับซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยน้อยกว่าแม้ว่าตอนนี้จะล้าสมัย แต่ก็ยังมีประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษาระบบเก่าและ NXP ให้คำแนะนำสำหรับการย้ายไปยังโปรเซสเซอร์ i.MX รุ่นใหม่
กรุณาส่งคำถามเราจะตอบกลับทันที
ใช่ต้องขอบคุณช่วงอุณหภูมิอุตสาหกรรม (–40 ° C ถึง +85 ° C) และคุณสมบัติ AEC-Q100 โปรเซสเซอร์สามารถใช้ในระบบสาระบันเทิงยานยนต์หน่วยแสดงและแอปพลิเคชันควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ความน่าเชื่อถือ
โปรเซสเซอร์วาดประมาณ 120 Ma ในการทำงานเต็มรูปแบบและน้อยกว่า 1 Ma ในโหมดสแตนด์บายการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพนี้ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพาและแบตเตอรี่
รองรับอินเทอร์เฟซหน่วยความจำหลายตัวรวมถึง SDRAM, NAND Flash พร้อม ECC, PCMCIA/CompactFlash และการ์ด MMC/SDความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถรวมตัวเลือกการจัดเก็บที่หลากหลายเข้าด้วยกัน
ใช่ตัวเร่งความเร็วมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแล้ว (EMMA) รองรับการเล่นวิดีโอ MPEG-4 ที่ความละเอียด QVGA และ 30 เฟรมต่อวินาทีการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์นี้ช่วยลดภาระ CPU และปรับปรุงประสิทธิภาพมัลติมีเดีย
ในขณะที่เป็นไปได้ทางเทคนิคการใช้ MC9328MX21CVM ในการออกแบบใหม่นั้นไม่เหมาะเนื่องจากความพร้อมใช้งานที่ จำกัด และขาดการสนับสนุนระบบนิเวศระยะยาวหลายคนควรใช้ครอบครัว I.MX ปัจจุบันสำหรับโครงการที่คาดการณ์ล่วงหน้า
บน 26/08/2025
บน 26/08/2025
บน 18/04/8000 147780
บน 18/04/2000 112041
บน 18/04/1600 111352
บน 18/04/0400 83798
บน 01/01/1970 79604
บน 01/01/1970 66982
บน 01/01/1970 63113
บน 01/01/1970 63048
บน 01/01/1970 54097
บน 01/01/1970 52198