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CC2650F128RGZR原装现货热销/TI品牌代理/价格/图片/PDF
发布时间:2016/5/6 10:15:18

 微控制器的外部元件

–有力的手臂®皮质®
- M3–的SimpleLink™无缝集成
CC2591芯片和CC2592范围扩展器–EEMBC CoreMark®得分:142
–引脚与–高达48 MHz的时钟速度的SimpleLink cc13xx兼容
×4mm、5mm 5mm 4mm×VQFN–128KB的在系统可编程Flash包
–8KB SRAM缓存
•低功率
–20kb超低泄漏的SRAM–宽电源电压范围
–两CJTAG和JTAG调试
正常运作:1.8至3.8伏
–支持空中升级(OTA)
外部调节模式:1.7至1.95伏
•超低功耗传感器控制器
–主动模式的处方:5.9毫安
可以从其他的部分运行独立的
–主动模式TX在0 dBm的:6.1均线系统
–主动模式TX在5 dBm的:9.1毫安–16位架构
–主动模式下单片机:61µ/兆赫
–2KB SRAM的代码和超低漏
数据–主动模式:48.5单片机的CoreMark /马
–主动式传感器控制器:8.2µ/ MHz•高效的代码大小的建筑,将司机,
®蓝牙低能量控制器,IEEE 802.15.4–备用:1µ一(RTC运行内存/处理器
Mac,和ROM Bootloader)保留
•RoHS封装–关机:100钠(醒来的外部
事件)–4mm×4mm RSM vqfn32(10个)
•射频部分–5mm×5mm的RhB vqfn32(15个)
–2.4GHz射频收发器与–部部×RGZ vqfn48兼容(31个)
蓝牙低功耗(BLE)4.1规范
•外设和IEEE 802.15.4物理层和MAC层
所有的数字外设引脚可以路由到
–优良的接收灵敏度(–97 dBm的BLE任何GPIO和–100 dBm的802.15.4),选择性,和
(四个通用定时器模块的性能(16个四位或32个八位定时器,脉宽调制)
–链路预算的102 dB和105 dB(BLE / 802.15.4)
–12位ADC,200 Ksamples/s,8通道模拟
–可编程的输出功率为5 dBm的多路复用器
单端或差分射频接口
连续时间比较器
适用于符合符合
–超低功耗模拟比较器全球无线电频率的规定
可编程电流源
•ETSI EN 300(欧洲)328
–UART
440 2 300级(欧洲)
–2×SSI(SPI,微丝,Ti)
•FCC cfr47部分15(美国)
–I2C
•ARIB std-t66(日本)
–I2S
工具和开发环境
–实时时钟(RTC)
全功能和低成本开发包
–AES-128安全模块
多参考设计不同的射频
–真随机数发生器(TRNG)配置
–10,15,或31个,根据包
–包嗅探器软件选项
-传感器控制器工作室
支持八个电容感测按钮
–™SmartRF Studio
集成温度传感器
–SmartRF Flash程序员2
•外部系统
–IAR Embedded Workbench®
ARM–芯片内部的DC-DC转换器
–Code Composer Studio™
描述
的cc2650装置无线单片机针对智能蓝牙,ZigBee和ZigBee、6LoWPAN®,
RF4CE远程控制中的应用。
该设备是高性价比、超低功耗的cc26xx家族的一个成员,2.4GHz射频器件。非常
低有源射频和微控制器的电流和低功耗模式的电流消耗提供优良的电池
寿命,并允许在小硬币电池电池和能量收集应用的操作。
的cc2650装置包含一个32位ARM Cortex-M3处理器,运行在48 MHz的主
处理器和丰富的外设功能集,包括一个独特的超低功耗传感器控制器。这
传感器控制器是理想的接口外部传感器和用于收集模拟和数字数据
自主的,而其余的系统是在睡眠模式。因此,cc2650装置是理想的
在一系列产品中的应用,包括工业,消费电子产品和医疗。
低能耗蓝牙控制器和IEEE 802.15.4 MAC嵌入ROM和部分
在一个单独的ARM Cortex-M0处理器运行。这种架构提高了系统的整体性能
和功率消耗,并释放快闪记忆体的应用。
cc2650的SimpleLink无线MCU包含一个ARM Cortex-M3内核的32位CPU(立方厘米),它运行
协议栈中的应用和高级层。
CM3处理器提供了高性能、低成本的平台,满足系统要求
最小的内存实现,低功耗,同时提供优秀
计算性能和异常系统响应中断。
立方厘米的功能包括以下内容:
对于嵌入式应用的优化•32位ARM Cortex-M3架构
出色的处理性能与快速中断处理相结合
•臂拇指®
•2混合16 - 32位指令集提供了一个32位的高性能预期
在一个紧凑的内存大小通常与8和16位设备,通常在
为单片机类应用几个字节的内存范围:
单周期乘法指令和硬件鸿沟
-原子位操作(位绑扎),提供最大内存使用和简化的外围设备
控制
–未对齐的数据访问,使数据能够被有效地装进记忆
快速代码执行允许更慢的处理器时钟或增加睡眠模式时间
哈佛建筑的特点是分离的指令和数据总线
高效的处理器核心,系统和记忆
硬件划分和快速数字信号处理为导向的乘法累加
•饱和信号处理算法
确定性的,高性能的中断处理时间的关键应用
增强系统调试,具有广泛的断点和跟踪功能
串行线迹可减少调试和跟踪所需的引脚数量
•迁移从ARM7处理器家族™更好的性能和功耗效率
优化单周快闪记忆体的使用
•超低功耗睡眠模式集成
•1.25 DMIPS每兆赫
6.4射频芯
射频核心包含一个ARM Cortex-M0处理器接口的模拟射频和基带
电路、处理数据和从系统侧,并将信息比特在一个给定的数据包
结构。射频内核提供了一个高层次的,命令为基础的接口的主处理器。
射频核心能够自主地处理无线协议的时间关键的方面(802.15.4
RF4CE和ZigBee、蓝牙低能量)从而将主CPU和留下更多的资源
用户应用程序。
射频核心有一个专门的个4KB SRAM块运行最初从单独的ROM存储器。手臂
Cortex-M0处理器是可编程的客户。


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