order_bg

ထုတ်ကုန်များ

ထည့်သွင်းထားသော & DSP-TMS320C6746EZWTD4

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

TMS320C6746 fixed- and floating-point DSP သည် C674x DSP core ကိုအခြေခံ၍ ပါဝါနိမ့်သော application processor တစ်ခုဖြစ်သည်။ဤ DSP သည် DSP များ၏ TMS320C6000™ ပလပ်ဖောင်း၏ အခြားအဖွဲ့ဝင်များထက် သိသိသာသာ ပါဝါနိမ့်သည်။
စက်ပစ္စည်းသည် မူရင်း-စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ (OEM) နှင့် မူရင်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ (ODMs) တို့အား ခိုင်မာသောလည်ပတ်မှုစနစ်များ၊ ကြွယ်ဝသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များနှင့်အတူ မြင့်မားသောပရိုဆက်ဆာစွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့် စျေးကွက်သို့ လျင်မြန်စွာပို့ဆောင်နိုင်စေပါသည်။စက် DSP core သည် 2-level cache-based architecture ကိုအသုံးပြုသည်။အဆင့် 1 ပရိုဂရမ်ကက်ရှ် (L1P) သည် 32-KB တိုက်ရိုက်မြေပုံပြုလုပ်ထားသော ကက်ရှ်ဖြစ်ပြီး အဆင့် 1 ဒေတာ ကက်ရှ် (L1D) သည် 32-KB 2-way၊ set-associative cache ဖြစ်သည်။အဆင့် 2 ပရိုဂရမ် ကက်ရှ် (L2P) တွင် ပရိုဂရမ်နှင့် ဒေတာနေရာကြားတွင် မျှဝေထားသည့် 256-KB မမ်မိုရီနေရာ ပါဝင်သည်။L2 မမ်မိုရီကို မြေပုံပြုလုပ်ထားသော မှတ်ဉာဏ်၊ ကက်ရှ် သို့မဟုတ် နှစ်ခု၏ ပေါင်းစပ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။DSP L2 ကို စနစ်ရှိ အခြားသော host များက အသုံးပြုနိုင်သည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ

အမျိုးအစား ဖော်ပြချက်
အမျိုးအစား Integrated Circuits (ICs)

မြှုပ်ထားသည်။

DSP (Digital Signal Processors)

Mfr တက္ကတူရိယာ
စီးရီး TMS320C674x
အထုပ် ဗန်း
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား
ရိုက်ပါ။ ပုံသေ/ရေပေါ်အချက်
အင်တာဖေ့စ် EBI/EMI၊ Ethernet MAC၊ Host Interface၊ I²C၊ McASP၊ McBSP၊ SPI၊ UART၊ USB
နာရီနှုန်း 456MHz
Non-Volatile Memory ROM (1.088MB)
On-Chip RAM 488kB
ဗို့အား - I/O 1.8V, 3.3V
ဗို့အား - Core 1.00V, 1.10V, 1.20V, 1.30V
Operating အပူချိန် -40°C ~ 90°C (TJ)
Mounting အမျိုးအစား Surface Mount
အထုပ်/အခွံ 361-LFBGA
ပေးသွင်းသူ ကိရိယာ ပက်ကေ့ချ် 361-NFBGA (16x16)
အခြေခံထုတ်ကုန်နံပါတ် TMS320

စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မီဒီယာ

အရင်းအမြစ်အမျိုးအစား လင့်ခ်
အချက်အလက်စာရွက်များ TMS320C6746BZWTD4

TMS320C6746 Tech Ref Manual

PCN ဒီဇိုင်း/သတ်မှတ်ချက် nfBGA 01/Jul/2016
PCN စည်းဝေးပွဲ/မူရင်း အပိုင်းများစွာ 28/Jul/2022
ထုတ်လုပ်သူ ကုန်ပစ္စည်း စာမျက်နှာ TMS320C6746EZWTD4 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
HTML ဒေတာစာရွက် TMS320C6746BZWTD4
EDA မော်ဒယ်များ Ultra Librarian မှ TMS320C6746EZWTD4
ဧရာတာ TMS320C6746 Errata

Environmental & Export အမျိုးအစားများ

ရည်ညွှန်းသည်။ ဖော်ပြချက်
RoHS အခြေအနေ ROHS3 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
Moisture Sensitivity Level (MSL) ၃ (၁၆၈ နာရီ)၊
လက်လှမ်းမီမှု အခြေအနေ လက်လှမ်းမမီ
ECCN 3A991A2
HTSUS ၈၅၄၂.၃၁.၀၀၀၁

 

 

အသေးစိတ်နိဒါန်း

DSPဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး DSP ချစ်ပ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် ချစ်ပ်ဖြစ်သည်။DSP ချစ်ပ်သည် မြန်ဆန်ပြီး အစွမ်းထက်သော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတွက် ထူးခြားပါသည်။DSP ချစ်ပ်များတွင် ပရိုဂရမ်နှင့် ဒေတာကို ပိုင်းခြားပေးသည့် အတွင်းပိုင်း Harvard တည်ဆောက်ပုံရှိပြီး၊ အမျိုးမျိုးသော ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်း အယ်လဂိုရီသမ်များကို လျင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အတွက် အထူးဟာ့ဒ်ဝဲအမြှောက်များပါရှိသည်။ယနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၏ အခြေအနေတွင်၊ DSP သည် ဆက်သွယ်ရေး၊ ကွန်ပျူတာများ၊ လူသုံး အီလက်ထရွန်းနစ် စသည်တို့တွင် DSP ၏ အခြေခံ ကိရိယာ ဖြစ်လာသည်။ DSP ချစ်ပ်များ မွေးဖွားလာခြင်းသည် နာရီ၏ လိုအပ်မှု ဖြစ်သည်။1960 ခုနှစ်များမှစ၍ ကွန်ပျူတာများနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာသည် မွေးဖွားလာပြီး လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းမပေါ်ပေါက်မီ DSP ချစ်ပ်တွင် ပြီးမြောက်ရန် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများကိုသာ အားကိုးနိုင်သည်။သို့ရာတွင်၊ microprocessor များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အမြန်နှုန်း နိမ့်ခြင်းကြောင့် တိုးပွားလာသော သတင်းပမာဏ၏ မြန်နှုန်းမြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် မလုံလောက်ပါ။ထို့ကြောင့်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ထိရောက်သော signal processing ကို အသုံးချခြင်းသည် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။1970 ခုနှစ်များတွင် DSP ချစ်ပ်များ၏ သီအိုရီနှင့် အယ်လဂိုရီသမ်အုတ်မြစ်သည် ရင့်ကျက်လာခဲ့သည်။သို့သော်၊ DSP သည် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲတွင်သာ ရှိသည်၊ တီထွင်ထားသည့် DSP စနစ်သည် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ၎င်း၏အသုံးချမှုနယ်ပယ်များသည် စစ်ရေး၊ လေကြောင်းကဏ္ဍတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။1978 ခုနှစ်တွင် AMI သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး monolithic DSP ချစ်ပ် S2811 ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ သို့သော် ခေတ်မီ DSP ချစ်ပ်များအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲမြှောက်ခြင်း မလိုအပ်ပါ။1979 ခုနှစ်တွင် Intel Corporation မှ စီးပွားဖြစ် ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော ကိရိယာ 2920 သည် DSP ချစ်ပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။1979 ခုနှစ်တွင် Intel Corporation of America သည် DSP ချစ်ပ်များအတွက် အဓိက မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် ၎င်း၏ စီးပွားဖြစ် ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော ကိရိယာ 2920 ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲ မြှောက်စားမှု မပါဝင်သေးပါ။1980 ခုနှစ်တွင် ဂျပန် NEC ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ၎င်း၏ MPD7720၊ ဟာ့ဒ်ဝဲမြှောက်ပေးသည့် ပထမဆုံးသော စီးပွားဖြစ် DSP ချစ်ပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ပထမဆုံး monolithic DSP ကိရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

 

1982 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာကြီးသည် DSP ချစ်ပ် TMS32010 နှင့် ၎င်း၏စီးရီး၏ ပထမဆုံးမျိုးဆက်ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် အရွယ်အစား အနည်းငယ်ပိုကြီးသော်လည်း micron process NMOS နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် ဤ DSP စက်ပစ္စည်းသည် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာထက် အဆများစွာ ပိုမြန်ပါသည်။DSP ချစ်ပ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် DSP အက်ပလီကေးရှင်းစနစ်အား ကြီးမားသောစနစ်များမှ ရှေ့သို့အသေးစားပြုလုပ်ခြင်းအထိ ကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ခုဆီသို့ အမှတ်အသားပြုပါသည်။80s အလယ်ပိုင်းတွင် CMOS လုပ်ငန်းစဉ် DSP ချစ်ပ်များ ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ၎င်း၏ သိုလှောင်မှု စွမ်းရည်နှင့် ကွန်ပြူတာ အမြန်နှုန်း တိုးမြင့်လာကာ အသံဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံ ဟာ့ဒ်ဝဲ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း နည်းပညာအတွက် အခြေခံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။80 နှောင်းပိုင်းတွင်၊ DSP ချစ်ပ်များ၏တတိယမျိုးဆက်။ကွန်ပြူတာမြန်နှုန်းများ ပိုမိုတိုးလာကာ ၎င်း၏အသုံးချပရိုဂရမ်နယ်ပယ်ကို ဆက်သွယ်ရေး၊ ကွန်ပျူတာများအထိ တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်လာသည်။90s DSP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်ပြီး စတုတ္ထနှင့် ပဉ္စမမျိုးဆက် DSP ချစ်ပ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ပဉ္စမမျိုးဆက်သည် ပိုမိုမြင့်မားသောစနစ်ပေါင်းစပ်မှု စတုတ္ထမျိုးဆက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက DSP cores နှင့် peripheral အစိတ်အပိုင်းများကို ချစ်ပ်တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။21 ရာစုသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်, ဆဋ္ဌမမျိုးဆက် DSP ချစ်ပ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ဆဌမမျိုးဆက် ချစ်ပ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလုံးစုံ ချေမှုန်းရာတွင် ပဉ္စမမျိုးဆက် ချစ်ပ်ပြားများကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကာ ကွဲပြားသော လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခွဲများ အများအပြားကို တီထွင်ခဲ့ပြီး နယ်ပယ်သစ်များသို့ တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။