TQMLS1028A-лого

Платформа TQMLS1028A, базирана на Layerscape Dual Cortex

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex-продукт

Информация за продукта

Спецификации

  • Модел: TQMLS1028A
  • Дата: 08.07.2024 г

Инструкции за употреба на продукта

Изисквания за безопасност и правила за защита
Гарантиране на съответствие с EMC, ESD, оперативна безопасност, лична сигурност, киберсигурност, предназначение, контрол на износа, спазване на санкциите, гаранция, климатични условия и работни условия.

Опазване на околната среда
Спазвайте разпоредбите RoHS, EuP и California Proposition 65 за опазване на околната среда.

ЧЗВ

  • Какви са основните изисквания за безопасност при използване на продукта?
    Ключовите изисквания за безопасност включват съответствие с EMC, ESD, оперативна безопасност, лична сигурност, киберсигурност и насоки за предвидена употреба.
  • Как мога да осигуря опазване на околната среда, докато използвам продукта?
    За да осигурите защита на околната среда, уверете се, че спазвате разпоредбите RoHS, EuP и Калифорнийско предложение 65.

TQMLS1028A
Ръководство за потребителя
TQMLS1028A UM 0102 08.07.2024 г

ИСТОРИЯ НА РЕВИЗИИТЕ

Rev. Дата Име поз. Модификация
0100 24.06.2020 Петц Първо издание
0101 28.11.2020 Петц Цялата таблица 3
4.2.3
4.3.3
4.15.1, Фигура 12
Таблица 13
5.3, Фигура 18 и 19
Нефункционални промени Добавени забележки Добавено обяснение Описание на RCW изяснено Добавено

Сигналите „Защитен елемент“ са добавени 3D views премахнат

0102 08.07.2024 Петц / Кройцер Фигура 12
4.15.4
Таблица 13
Таблица 14, Таблица 15
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.5
Добавена фигура Коригирани са правописни грешки

Voltage пин 37 коригиран на 1 V Брой добавени MAC адреси

Добавени са глави

ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Разходи за авторско право и лиценз
Авторските права са защитени © 2024 от TQ-Systems GmbH.
Това Ръководство на потребителя не може да бъде копирано, възпроизвеждано, превеждано, променяно или разпространявано изцяло или частично в електронен, машинночетим или в каквато и да е друга форма без писменото съгласие на TQ-Systems GmbH.
Драйверите и помощните програми за използваните компоненти, както и BIOS, са обект на авторските права на съответните производители. Трябва да се спазват лицензионните условия на съответния производител.
Разходите за лиценз за зареждащо устройство се заплащат от TQ-Systems GmbH и са включени в цената.
Разходите за лиценз за операционната система и приложенията не се вземат предвид и трябва да се калкулират/декларират отделно.

Регистрирани търговски марки
TQ-Systems GmbH има за цел да се придържа към авторските права на всички графики и текстове, използвани във всички публикации, и се стреми да използва оригинални или без лиценз графики и текстове.
Всички имена на марки и търговски марки, споменати в това Ръководство на потребителя, включително тези, защитени от трета страна, освен ако не е посочено друго в писмена форма, са предмет на спецификациите на настоящите закони за авторското право и законите за собственост на настоящия регистриран собственик без никакви ограничения. Трябва да се заключи, че марката и търговските марки са правилно защитени от трета страна.

Отказ от отговорност
TQ-Systems GmbH не гарантира, че информацията в това Ръководство на потребителя е актуална, правилна, пълна или с добро качество. TQ-Systems GmbH също не поема гаранция за по-нататъшно използване на информацията. Искове за отговорност срещу TQ-Systems GmbH, отнасящи се до материални или нематериални щети, причинени поради използване или неизползване на информацията, дадена в това Ръководство на потребителя, или поради използване на грешна или непълна информация, са освободени, докато тъй като няма доказана умишлена или небрежна грешка на TQ-Systems GmbH.
TQ-Systems GmbH изрично си запазва правото да променя или добавя към съдържанието на това Ръководство на потребителя или части от него без специално уведомление.

Важна забележка:
Преди да използвате Starterkit MBLS1028A или части от схемите на MBLS1028A, трябва да го оцените и да определите дали е подходящ за вашето предвидено приложение. Вие поемате всички рискове и отговорности, свързани с такава употреба. TQ-Systems GmbH не дава други гаранции, включително, но не само, подразбираща се гаранция за продаваемост или годност за определена цел. Освен когато е забранено от закона, TQ-Systems GmbH няма да носи отговорност за каквито и да е непреки, специални, случайни или последващи загуби или щети, произтичащи от използването на Starterkit MBLS1028A или използваните схеми, независимо от твърдяната правна теория.

Отпечатък

TQ-Systems GmbH
Gut Delling, Mühlstraße 2
D-82229 Зеефелд

  • Tел.: +49 8153 9308–0
  • факс: +49 8153 9308–4223
  • Имейл: Info@TO-Group
  • Web: TQ Group

 Съвети за безопасност
Неправилното или неправилно боравене с продукта може значително да намали живота му.

Символи и типографски конвенции
Таблица 1: Термини и конвенции

Символ Значение
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (1) Този символ представлява боравене с електростатично чувствителни модули и/или компоненти. Тези компоненти често се повреждат / унищожават от предаването на voltage по-високо от около 50 V. Човешкото тяло обикновено изпитва само електростатични разряди над приблизително 3,000 V.
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (2) Този символ показва възможното използване на voltagе по-високо от 24 V. Моля, обърнете внимание на съответните законови разпоредби в това отношение.

Неспазването на тези разпоредби може да доведе до сериозни увреждания на вашето здраве и също така да причини повреда/разрушаване на компонента.

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (3) Този символ показва възможен източник на опасност. Действията срещу описаната процедура могат да доведат до възможни увреждания на вашето здраве и/или да причинят щети/унищожаване на използвания материал.
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (4) Този символ представлява важни подробности или аспекти за работа с TQ-продукти.
командване Шрифт с фиксирана ширина се използва за обозначаване на команди, съдържание, file имена или елементи от менюто.

Съвети за работа и ESD
Обща обработка на вашите TQ-продукти

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (2)

 

 

  • TQ-продуктът може да се използва и обслужва само от сертифициран персонал, който е взел под внимание информацията, разпоредбите за безопасност в този документ и всички свързани правила и разпоредби.
  • Общо правило е: не докосвайте TQ-продукта по време на работа. Това е особено важно при включване, промяна на настройките на джъмпера или свързване на други устройства, без предварително да се уверите, че захранването на системата е изключено.
  • Нарушаването на това ръководство може да доведе до повреда/разрушаване на TQMLS1028A и да бъде опасно за вашето здраве.
  • Неправилното боравене с вашия TQ-продукт би направило гаранцията невалидна.
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (1) Електронните компоненти на вашия TQ-продукт са чувствителни към електростатичен разряд (ESD). Винаги носете антистатично облекло, използвайте безопасни за ESD инструменти, опаковъчни материали и т.н. и работете с вашия TQ-продукт в безопасна за ESD среда. Особено когато включвате модули, променяте настройките на джъмпера или свързвате други устройства.

Именуване на сигнали

Решетка (#) в края на името на сигнала показва слабо активен сигнал.
Exampле: НУЛИРАНЕ#
Ако даден сигнал може да превключва между две функции и ако това е отбелязано в името на сигнала, нискоактивната функция се маркира с решетка и се показва в края.
Exampле: C / D#
Ако един сигнал има множество функции, отделните функции са разделени с наклонени черти, когато са важни за окабеляването. Идентифицирането на отделните функции следва горните конвенции.
Exampле: WE2# / OE#

Допълнителни приложими документи / предполагаемо знание

  • Спецификации и ръководство на използваните модули:
    Тези документи описват услугата, функционалността и специалните характеристики на използвания модул (вкл. BIOS).
  • Спецификации на използваните компоненти:
    Спецификациите на производителя на използваните компоненти, напрample CompactFlash карти, трябва да се вземат под внимание. Те съдържат, ако е приложимо, допълнителна информация, която трябва да се има предвид за безопасна и надеждна работа.
    Тези документи се съхраняват в TQ-Systems GmbH.
  • Грешка на чипа:
    Отговорност на потребителя е да се увери, че всички грешки, публикувани от производителя на всеки компонент, са взети под внимание. Трябва да се следват съветите на производителя.
  • Поведение на софтуера:
    Не може да се даде гаранция, нито да се поеме отговорност за неочаквано поведение на софтуера поради дефектни компоненти.
  • Обща експертиза:
    Необходим е опит в областта на електротехниката/компютърното инженерство за инсталирането и използването на устройството.

Следните документи са необходими за пълното разбиране на следното съдържание:

  • MBLS1028A електрическа схема
  • MBLS1028A Ръководство на потребителя
  • LS1028A Лист с данни
  • U-Boot документация: www.denx.de/wiki/U-Boot/Documentation
  • Документация на Yocto: www.yoctoproject.org/docs/
  • TQ-Support Wiki: Support-Wiki TQMLS1028A

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Това Ръководство на потребителя описва хардуера на TQMLS1028A ревизия 02xx и се отнася до някои софтуерни настройки. Разликите спрямо TQMLS1028A ревизия 01xx са отбелязани, когато е приложимо.
Определено производно на TQMLS1028A не предоставя непременно всички функции, описани в това Ръководство на потребителя.
Това Ръководство на потребителя също не замества референтните ръководства за CPU на NXP.

Информацията, предоставена в това Ръководство на потребителя, е валидна само във връзка с персонализирания зареждащ механизъм,
който е предварително инсталиран на TQMLS1028A и BSP, предоставен от TQ-Systems GmbH. Вижте също глава 6.
TQMLS1028A е универсален минимодул, базиран на процесорите NXP Layerscape LS1028A / LS1018A / LS1027A / LS1017A. Тези процесори Layerscape разполагат с единично или двойно ядро ​​Cortex®-A72 с QorIQ технология.

TQMLS1028A разширява продуктовата гама на TQ-Systems GmbH и предлага изключителна изчислителна производителност.
Подходящ дериват на процесора (LS1028A / LS1018A / LS1027A / LS1017A) може да бъде избран за всяко изискване.
Всички основни щифтове на процесора са насочени към конекторите TQMLS1028A.
Следователно няма ограничения за клиентите, използващи TQMLS1028A по отношение на интегриран персонализиран дизайн. Освен това, всички компоненти, необходими за правилната работа на процесора, като DDR4 SDRAM, eMMC, захранване и управление на захранването са интегрирани в TQMLS1028A. Основните характеристики на TQMLS1028A са:

  • Деривати на процесора LS1028A / LS1018A / LS1027A / LS1017A
  • DDR4 SDRAM, ECC като опция за сглобяване
  • eMMC NAND флаш
  • QSPI НИТО Flash
  • Единична доставка обtage 5 V.
  • RTC / EEPROM / температурен сензор

MBLS1028A също така служи като носеща платка и референтна платформа за TQMLS1028A.

КРАЙVIEW

Блокова схема

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (5)

Системни компоненти
TQMLS1028A осигурява следните ключови функции и характеристики:

  • Layerscape CPU LS1028A или съвместим с пин, вижте 4.1
  • DDR4 SDRAM с ECC (ECC е опция за сглобяване)
  • QSPI NOR Flash (опция за сглобяване)
  • eMMC NAND флаш
  • Осцилатори
  • Нулиране на структурата, Супервайзор и управление на захранването
  • Системен контролер за нулиране на конфигурация и управление на захранването
  • Voltagд регулатори за всички обtagсе използва на TQMLS1028A
  • Voltagд надзор
  • Температурни сензори
  • Secure Element SE050 (опция за сглобяване)
  • RTC
  • EEPROM
  • Конектори тип глиган към платка

Всички основни щифтове на процесора са насочени към конекторите TQMLS1028A. Следователно няма ограничения за клиентите, използващи TQMLS1028A по отношение на интегриран персонализиран дизайн. Функционалността на различните TQMLS1028A се определя главно от функциите, предоставени от съответния дериват на процесора.

ЕЛЕКТРОНИКА

LS1028A
Варианти на LS1028A, блокови схеми

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (6) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (7)

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (8) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (9)

LS1028A варианти, подробности
Следващата таблица показва функциите, предоставени от различните варианти.
Полетата с червен фон показват разлики; полетата със зелен фон показват съвместимост.

Таблица 2: Варианти на LS1028A

Характеристика LS1028A LS1027A LS1018A LS1017A
ARM® ядро 2 × Cortex®-A72 2 × Cortex®-A72 1 × Cortex®-A72 1 × Cortex®-A72
SDRAM 32-битов, DDR4 + ECC 32-битов, DDR4 + ECC 32-битов, DDR4 + ECC 32-битов, DDR4 + ECC
GPU 1 × GC7000UltraLite 1 × GC7000UltraLite
4 × 2.5 G/1 G превключен Eth (TSN активиран) 4 × 2.5 G/1 G превключен Eth (TSN активиран) 4 × 2.5 G/1 G превключен Eth (TSN активиран) 4 × 2.5 G/1 G превключен Eth (TSN активиран)
Ethernet 1 × 2.5 G/1 G Eth

(TSN активиран)

1 × 2.5 G/1 G Eth

(TSN активиран)

1 × 2.5 G/1 G Eth

(TSN активиран)

1 × 2.5 G/1 G Eth

(TSN активиран)

1 × 1 G Eth 1 × 1 G Eth 1 × 1 G Eth 1 × 1 G Eth
PCIe 2 × Gen 3.0 контролери (RC или RP) 2 × Gen 3.0 контролери (RC или RP) 2 × Gen 3.0 контролери (RC или RP) 2 × Gen 3.0 контролери (RC или RP)
USB 2 × USB 3.0 с PHY

(Хост или устройство)

2 × USB 3.0 с PHY

(Хост или устройство)

2 × USB 3.0 с PHY

(Хост или устройство)

2 × USB 3.0 с PHY

(Хост или устройство)

Нулирайте логиката и супервайзора
Логиката за нулиране съдържа следните функции:

  • Voltage мониторинг на TQMLS1028A
  • Външен вход за нулиране
  • PGOOD изход за захранване на вериги на носещата платка, напр. PHY
  • Reset LED (Функция: PORESET# ниско: LED свети)

Таблица 3: TQMLS1028A Сигнали за нулиране и състояние 

Сигнал TQMLS1028A Реж. Ниво Забележка
PORESET# X2-93 O 1.8 V PORESET# също задейства RESET_OUT# (TQMLS1028A ревизия 01xx) или RESET_REQ_OUT# (TQMLS1028A ревизия 02xx)
HRESET# X2-95 I/O 1.8 V
TRST# X2-100 I/OOC 1.8 V
ДОБРЕ X1-14 O 3.3 V Разрешете сигнала за консумативи и драйвери на борда на носещия
СМОЛА № X1-17 I 3.3 V
RESET_REQ#  

X2-97

O 1.8 V TQMLS1028A ревизия 01xx
RESET_REQ_OUT# O 3.3 V TQMLS1028A ревизия 02xx

JTAG-Нулиране на TRST#
TRST# е свързан с PORESET#, както е показано на следващата фигура. Вижте също списък за проверка на дизайна на NXP QorIQ LS1028A (5).

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (10)

Самонулиране на TQMLS1028A ревизия 01xx
Следващата блокова диаграма показва окабеляването RESET_REQ# / RESIN# на TQMLS1028A ревизия 01xx.

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (11)

Самонулиране на TQMLS1028A ревизия 02xx
LS1028A може да инициира или поиска хардуерно нулиране чрез софтуер.
Изходът HRESET_REQ# се управлява вътрешно от процесора и може да бъде зададен от софтуера чрез запис в регистъра RSTCR (бит 30).
По подразбиране RESET_REQ# се подава обратно чрез 10 kΩ към RESIN# на TQMLS1028A. Не е необходима обратна връзка за носещата платка. Това води до самонулиране, когато е зададен RESET_REQ#.
В зависимост от дизайна на обратната връзка на носещата платка, тя може да „замени“ вътрешната обратна връзка на TQMLS1028A и по този начин, ако RESET_REQ# е активен, може по избор

  • задействайте нулиране
  • не задейства нулиране
  • задействайте допълнителни действия на основната платка в допълнение към нулирането

RESET_REQ# се насочва индиректно като сигнал RESET_REQ_OUT# към конектора (вижте таблица 4).
„Устройства“, които могат да задействат RESET_REQ#, вижте TQMLS1028A Reference Manual (3), раздел 4.8.3.

Следното окабеляване показва различни възможности за свързване на RESIN#.

Таблица 4: RESIN# връзка

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (12) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (13)

Конфигурация LS1028A

RCW източник
Източникът на RCW на TQMLS1028A се определя от нивото на аналоговия 3.3 V сигнал RCW_SRC_SEL.
Изборът на източник на RCW се управлява от системния контролер. 10 kΩ Pull-Up до 3.3 V е монтиран на TQMLS1028A.

Таблица 5: Сигнал RCW_SRC_SEL

RCW_SRC_SEL (3.3 V) Нулиране на източника на конфигурация PD на носеща платка
3.3 V (80 % до 100 %) SD карта, на носеща платка Няма (отворен)
2.33 V (60 % до 80 %) eMMC, на TQMLS1028A 24 kΩ PD
1.65 V (40 % до 60 %) SPI NOR флаш, на TQMLS1028A 10 kΩ PD
1.05 V (20 % до 40 %) Твърдо кодиран RCW, на TQMLS1028A 4.3 kΩ PD
0 V (0 % до 20 %) I2C EEPROM на TQMLS1028A, адрес 0x50 / 101 0000b 0 Ω PD

Сигнали за конфигурация
Процесорът LS1028A се конфигурира чрез щифтове, както и чрез регистри.

Таблица 6: Нулиране на конфигурационни сигнали

Нулирайте cfg. име Име на функционалния сигнал По подразбиране На TQMLS1028A Променлива 1
cfg_rcw_src[0:3] ASLEEP, CLK_OUT, UART1_SOUT, UART2_SOUT 1111 Няколко да
cfg_svr_src[0:1] XSPI1_A_CS0_B, XSPI1_A_CS1_B 11 11 не
cfg_dram_type EMI1_MDC 1 0 = DDR4 не
cfg_eng_use0 XSPI1_A_SCK 1 1 не
cfg_gpinput [0:3] SDHC1_DAT[0:3], I/O voltage 1.8 или 3.3 V 1111 Не се управлява, вътрешни PU
cfg_gpinput [4:7] XSPI1_B_DATA[0:3] 1111 Не се управлява, вътрешни PU

Следната таблица показва кодирането на полето cfg_rcw_src:

Таблица 7: Нулиране на източника на конфигурация

cfg_rcw_src[3:0] RCW източник
0 xxx Твърдо кодиран RCW (TBD)
1 0 0 0 SDHC1 (SD карта)
1 0 0 1 SDHC2 (eMMC)
1 0 1 0 I2C1 разширено адресиране 2
1 0 1 1 (Запазено)
1 1 0 0 XSPI1A NAND 2 KB страници
1 1 0 1 XSPI1A NAND 4 KB страници
1 1 1 0 (Запазено)
1 1 1 1 XSPI1A НИТО

Зелено Стандартна конфигурация
Жълто  Конфигурация за разработка и отстраняване на грешки

  1. Да → чрез регистър за смяна; Не → фиксирана стойност.
  2. Адрес на устройството 0x50 / 101 0000b = EEPROM за конфигурация.

Нулиране на Configuration Word
Структурата RCW (Reset Configuration Word) може да бъде намерена в Справочното ръководство на NXP LS1028A (3). Конфигурационната дума за нулиране (RCW) се прехвърля към LS1028A като структура на паметта.
Той има същия формат като Pre-Boot Loader (PBL). Има начален идентификатор и CRC.
Конфигурационната дума за нулиране съдържа 1024 бита (128 байта потребителски данни (изображение от паметта))

  • + 4 байта преамбюл
  • + 4 байта адрес
  • + 8 байта крайна команда вкл. CRC = 144 байта

NXP предлага безплатен инструмент (изисква се регистрация) „QorIQ Configuration and Validation Suite 4.2“, с който може да се създаде RCW.

Забележка: Адаптиране на RCW
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (4) RCW трябва да се адаптира към действителното приложение. Това важи напрample, към конфигурацията на SerDes и I/O мултиплексиране. За MBLS1028A има три RCW според избрания източник за зареждане:
  • rcw_1300_emmc.bin
  • rcw_1300_sd.bin
  • rcw_1300_spi_nor.bin

Настройки чрез Pre-Boot-Loader PBL
В допълнение към Reset Configuration Word, PBL предлага допълнителна възможност за конфигуриране на LS1028A без допълнителен софтуер. PBL използва същата структура от данни като RCW или я разширява. За подробности вижте (3), Таблица 19.

Обработка на грешки по време на зареждане на RCW
Ако възникне грешка при зареждане на RCW или PBL, LS1028A продължава както следва, вижте (3), Таблица 12:

Спрете последователността за нулиране при откриване на грешка RCW.
Ако сервизният процесор съобщи за грешка по време на процеса на зареждане на RCW данни, се случва следното:

  • Последователността за нулиране на устройството е спряна, оставайки в това състояние.
  • Код на грешка се съобщава от SP в RCW_COMPLETION[ERR_CODE].
  • Искане за нулиране на SoC се улавя в RSTRQSR1[SP_RR], което генерира заявка за нулиране, ако не е маскирано от RSTRQMR1[SP_MSK].

От това състояние може да се излезе само с PORESET_B или Hard Reset.

Системен контролер
TQMLS1028A използва системен контролер за поддържане и инициализация. Този системен контролер също така извършва последователност на мощността и voltagд мониторинг.
Функциите са подробно описани:

  • Правилно синхронизиран изход на сигнала за конфигурация за нулиране cfg_rcw_src[0:3]
  •  Вход за избор на cfg_rcw_src, аналогово ниво за кодиране на пет състояния (вижте Таблица 7):
    1. SD карта
    2. eMMC
    3. НИТО Flash
    4. Твърдо кодиран
    5. I2C
  • Последователност на захранването: Контрол на последователността на захранване на всички модулни вътрешни захранвания voltages
  • Voltage надзор: Мониторинг на всички доставки обtages (опция за сглобяване)

Системен часовник
Системният часовник е постоянно настроен на 100 MHz. Не е възможно тактоване с разширен спектър.

SDRAM
1, 2, 4 или 8 GB DDR4-1600 SDRAM могат да бъдат сглобени на TQMLS1028A.

Светкавица
Сглобен на TQMLS1028A:

  • QSPI НИТО Flash
  • eMMC NAND Flash, възможна е конфигурация като SLC (по-висока надеждност, половин капацитет) Моля, свържете се с TQ-Support за повече подробности.

Външно устройство за съхранение:
SD карта (на MBLS1028A)

QSPI НИТО Flash
TQMLS1028A поддържа три различни конфигурации, вижте следващата фигура.

  1. Quad SPI на поз. 1 или поз. 1 и 2, данни за DAT [3:0], отделни чипове за избор, общ часовник
  2. Осмичен SPI на поз. 1 или поз. 1 и 2, данни за DAT[7:0], отделни чипове за избор, общ часовник
  3. Twin-Quad SPI на поз. 1, Данни за DAT[3:0] и DAT[7:4], отделни избори на чипове, общ часовник

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (14)

eMMC / SD карта
LS1028A осигурява два SDHC; единият е за SD карти (с превключваем I/O voltage), а другият е за вътрешния eMMC (фиксиран I/O voltagд). Когато е попълнен, вътрешният eMMC на TQMLS1028A е свързан към SDHC2. Максималната скорост на трансфер съответства на режим HS400 (eMMC от 5.0). В случай че eMMC не е попълнен, може да се свърже външен eMMC. TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (15)

EEPROM

Данни EEPROM 24LC256T
EEPROM е празна при доставката.

  • 256 Kbit или не е сглобен
  • 3 декодирани адресни реда
  • Свързан към I2C контролер 1 на LS1028A
  • 400 kHz I2C часовник
  • Адресът на устройството е 0x57 / 101 0111b

Конфигурация EEPROM SE97B
Температурният сензор SE97BTP също съдържа 2 Kbit (256 × 8 Bit) EEPROM. EEPROM е разделен на две части.
Долните 128 байта (адрес от 00h до 7Fh) могат да бъдат защитени от постоянен запис (PWP) или обратимо защитени от запис (RWP) от софтуера. Горните 128 байта (адрес 80h до FFh) не са защитени от запис и могат да се използват за съхранение на данни с общо предназначение. TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (16)

EEPROM може да бъде достъпен със следните два I2C адреса.

  • EEPROM (нормален режим): 0x50 / 101 0000b
  • EEPROM (защитен режим): 0x30 / 011 0000b

Конфигурационният EEPROM съдържа стандартна конфигурация за нулиране при доставка. Следващата таблица изброява параметрите, съхранени в конфигурационния EEPROM.

Таблица 8: Специфични данни за EEPROM, TQMLS1028A 

Офсет Полезен товар (байт) Подложка (байт) Размер (байт) Тип Забележка
0x00 32(10) 32(10) Двоичен (Не се използва)
0x20 6(10) 10(10) 16(10) Двоичен MAC адрес
0x30 8(10) 8(10) 16(10) ASCII Сериен номер
0x40 Променлива Променлива 64(10) ASCII Код на поръчката

Конфигурационният EEPROM е само една от няколкото опции за съхраняване на конфигурацията за нулиране.
Чрез стандартната конфигурация за нулиране в EEPROM винаги може да се постигне правилно конфигурирана система чрез просто промяна на източника на конфигурация за нулиране.
Ако източникът на конфигурация за нулиране е избран съответно, за конфигурацията за нулиране са необходими 4 + 4 + 64 + 8 байта = 80 байта. Може да се използва и за PBL за зареждане преди зареждане.

RTC

  • RTC PCF85063ATL се поддържа от U-Boot и Linux ядрото.
  • RTC се захранва чрез VIN, възможно е буфериране на батерията (батерията на носещата платка, вижте Фигура 11).
  • Аларменият изход INTA# се насочва към конекторите на модула. Събуждането е възможно чрез системния контролер.
  • RTC е свързан към I2C контролера 1, адресът на устройството е 0x51 / 101 0001b.
  • Точността на RTC се определя основно от характеристиките на използвания кварц. Типът FC-135, използван в TQMLS1028A, има стандартен толеранс на честотата от ±20 ppm при +25 °C. (Параболичен коефициент: макс. –0.04 × 10–6 / °C2) Това води до точност от приблизително 2.6 секунди / ден = 16 минути / година.

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (17)

Следене на температурата

Поради високото разсейване на мощността, наблюдението на температурата е абсолютно необходимо, за да се спазват определените работни условия и по този начин да се осигури надеждна работа на TQMLS1028A. Температурно критичните компоненти са:

  • LS1028A
  • DDR4 SDRAM

Съществуват следните точки на измерване:

  • Температура на LS1028A:
    Измерено чрез диод, интегриран в LS1028A, прочетено чрез външен канал на SA56004
  • DDR4 SDRAM:
    Измерено с температурен сензор SE97B
  • 3.3 V превключващ регулатор:
    SA56004 (вътрешен канал) за измерване на температурата на превключващия регулатор 3.3 V

Алармените изходи с отворен дрейн (отворен дрейн) са свързани и имат Pull-Up, за да сигнализират TEMP_OS#. Управление чрез I2C контролер I2C1 на LS1028A, адресите на устройствата вижте Таблица 11.
Допълнителни подробности можете да намерите в информационния лист SA56004EDP (6).
Допълнителен температурен датчик е интегриран в конфигурацията EEPROM, вижте 4.8.2.

TQMLS1028A Доставка
TQMLS1028A изисква единично захранване от 5 V ±10 % (4.5 V до 5.5 V).

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (18) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (19)

Консумирана мощност TQMLS1028A
Консумацията на енергия на TQMLS1028A силно зависи от приложението, режима на работа и операционната система. Поради тази причина дадените стойности трябва да се разглеждат като приблизителни стойности.
Могат да възникнат пикове на тока от 3.5 A. Захранването на носещата платка трябва да е проектирано за TDP от 13.5 W.
Следната таблица показва параметрите на консумация на енергия на TQMLS1028A, измерени при +25 °C.

Таблица 9: Консумирана мощност на TQMLS1028A

Режим на работа Ток при 5 V Мощност @ 5 V Забележка
НУЛИРАНЕ 0.46 А 2.3 W Натиснат бутон за нулиране на MBLS1028A
U-Boot не работи 1.012 А 5.06 W
Linux неактивен 1.02 А 5.1 W
Linux 100% натоварване 1.21 А 6.05 W Стрес тест 3

Консумирана мощност RTC

Таблица 10: RTC консумация на енергия

Режим на работа Мин. Тип. Макс.
VBAT, I2C RTC PCF85063A активен 1.8 V 3 V 4.5 V
IBAT, I2C RTC PCF85063A активен 18 µA 50 µA
VBAT, I2C RTC PCF85063A неактивен 0.9 V 3 V 4.5 V
IBAT, I2C RTC PCF85063A неактивен 220 nA 600 nA

Voltagе мониторинг
Разрешеният обtagДиапазоните са дадени от информационния лист на съответния компонент и, ако е приложимо, томtagд мониторинг на толерантност. VoltagМониторингът е опция за сглобяване.

Интерфейси към други системи и устройства

Защитен елемент SE050
Защитен елемент SE050 е наличен като опция за сглобяване.
Всички шест сигнала на ISO_14443 (NFC антена) и ISO_7816 (сензорен интерфейс), предоставени от SE050, са налични.
Сигналите ISO_14443 и ISO_7816 на SE050 се мултиплексират със SPI шината и JTAG сигнал TBSCAN_EN#, вижте Таблица 13.

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (20)

I2C адресът на защитения елемент е 0x48 / 100 1000b.

I2C шина
Всичките шест I2C шини на LS1028A (I2C1 до I2C6) са насочени към конекторите TQMLS1028A и не са терминирани.
Шината I2C1 е изместена по ниво до 3.3 V и прекратена с 4.7 kΩ Pull-Ups до 3.3 V на TQMLS1028A.
I2C устройствата на TQMLS1028A са свързани към изместената по ниво шина I2C1. Повече устройства могат да бъдат свързани към шината, но може да са необходими допълнителни външни Pull-Ups поради относително високото капацитивно натоварване.

Таблица 11: Адреси на устройства I2C1

устройство функция 7-битов адрес Забележка
24LC256 EEPROM 0x57 / 101 0111b За обща употреба
MKL04Z16 Системен контролер 0x11 / 001 0001b Не трябва да се променя
PCF85063A RTC 0x51 / 101 0001b
SA560004EDP Сензор за температура 0x4C / 100 1100b
 

SE97BTP

Сензор за температура 0x18 / 001 1000b температура
EEPROM 0x50 / 101 0000b Нормален режим
EEPROM 0x30 / 011 0000b Protected Mode
SE050C2 Сигурен елемент 0x48 / 100 1000b Само на TQMLS1028A ревизия 02xx

UART
Два UART интерфейса са конфигурирани в BSP, предоставен от TQ-Systems и директно насочени към конекторите TQMLS1028A. Достъпни са повече UART с адаптирано пиново мултиплексиране.

JTAG®
MBLS1028A осигурява 20-пинов конектор със стандартен JTAG® сигнали. Като алтернатива LS1028A може да бъде адресиран чрез OpenSDA.

TQMLS1028A интерфейси

Pin мултиплексиране
Когато използвате сигналите на процесора, трябва да се вземат под внимание конфигурациите на множество щифтове от различни вътрешни функционални модули на процесора. Разпределението на щифтовете в Таблица 12 и Таблица 13 се отнася до BSP, предоставен от TQ-Systems в комбинация с MBLS1028A.

Внимание: Разрушаване или неизправност
В зависимост от конфигурацията много щифтове LS1028A могат да предоставят няколко различни функции.
Моля, обърнете внимание на информацията относно конфигурацията на тези щифтове в (1), преди интегриране или стартиране на вашата носителска платка / Starterkit.

Pinout TQMLS1028A конектори

Таблица 12: Pinout конектор X1 

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (21) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (22)

Таблица 13: Pinout конектор X2 

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (23) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (24)

МЕХАНИКА

Сглобяване

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (25) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (26)

Етикетите на TQMLS1028A ревизия 01xx показват следната информация:

Таблица 14: Етикети на TQMLS1028A ревизия 01xx

Етикет Съдържание
AK1 Сериен номер
AK2 TQMLS1028A версия и ревизия
AK3 Първи MAC адрес плюс два допълнителни запазени последователни MAC адреса
AK4 Извършени тестове

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (27) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (28)

Етикетите на TQMLS1028A ревизия 02xx показват следната информация:

Таблица 15: Етикети на TQMLS1028A ревизия 02xx

Етикет Съдържание
AK1 Сериен номер
AK2 TQMLS1028A версия и ревизия
AK3 Първи MAC адрес плюс два допълнителни запазени последователни MAC адреса
AK4 Извършени тестове

Размери

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (29) TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (30)

3D моделите се предлагат във формати SolidWorks, STEP и 3D PDF. Моля, свържете се с TQ-Support за повече подробности.

Съединители
TQMLS1028A е свързан към носещата платка с 240 пина на два конектора.
Таблицата по-долу показва подробности за конектора, монтиран на TQMLS1028A.

Таблица 16: Конектор, сглобен на TQMLS1028A

производител Номер на част Забележка
TE свързаност 5177985-5
  • 120-пинов, стъпка 0.8 mm
  • Покритие: злато 0.2 µm
  • –40 °C до +125 °C

TQMLS1028A се държи в свързващите съединители със сила на задържане от приблизително 24 N.
За да избегнете повреда на конекторите TQMLS1028A, както и конекторите на носещата платка, докато премахвате TQMLS1028A, силно се препоръчва използването на инструмента за извличане MOZI8XX. Вижте глава 5.8 за допълнителна информация.

Забележка: Поставяне на компонентите върху носещата платка
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (4) 2.5 mm трябва да останат свободни върху носещата платка от двете дълги страни на TQMLS1028A за инструмента за извличане MOZI8XX.

Таблицата по-долу показва някои подходящи свързващи съединители за носещата платка.

Таблица 17: Свързващи съединители на носещата платка

производител Брой щифтове / номер на част Забележка Височина на стека (X)
120-пинов: 5177986-5 На MBLS1028A 5 мм  

 

TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (30)

 

TE свързаност

120-пинов: 1-5177986-5 6 мм  

 

120-пинов: 2-5177986-5 7 мм
120-пинов: 3-5177986-5 8 мм

Адаптиране към околната среда
Габаритните размери на TQMLS1028A (дължина × ширина) са 55 × 44 mm2.
Процесорът LS1028A има максимална височина от приблизително 9.2 mm над носещата платка, TQMLS1028A има максимална височина от приблизително 9.6 mm над носещата платка. TQMLS1028A тежи приблизително 16 грама.

Защита срещу външни въздействия
Като вграден модул, TQMLS1028A не е защитен от прах, външен удар и контакт (IP00). Адекватната защита трябва да бъде гарантирана от заобикалящата система.

Топлинно управление
За охлаждане на TQMLS1028A трябва да се разсеят приблизително 6 вата, вижте Таблица 9 за типична консумация на енергия. Разсейването на мощността произхожда основно от LS1028A, DDR4 SDRAM и регулаторите на пари.
Разсейването на мощност също зависи от използвания софтуер и може да варира в зависимост от приложението.

Внимание: Разрушаване или неизправност, разсейване на топлината TQMLS1028A

TQMLS1028A принадлежи към категория производителност, в която охладителната система е от съществено значение.
Единствената отговорност на потребителя е да определи подходящ радиатор (тегло и монтажна позиция) в зависимост от конкретния режим на работа (напр. зависимост от тактовата честота, височина на стека, въздушен поток и софтуер).

По-специално веригата на толеранс (дебелина на PCB, изкривяване на платката, BGA топки, BGA пакет, термична подложка, радиатор), както и максималното налягане върху LS1028A трябва да се вземат под внимание при свързване на радиатора. LS1028A не е непременно най-високият компонент.
Неадекватните връзки за охлаждане могат да доведат до прегряване на TQMLS1028A и по този начин до неизправност, влошаване или разрушаване.

За TQMLS1028A TQ-Systems предлага подходящ разпределител на топлина (MBLS1028A-HSP) и подходящ радиатор (MBLS1028A-KK). И двете могат да бъдат закупени по отделно за по-големи количества. Моля, свържете се с вашия местен търговски представител.

Конструктивни изисквания
TQMLS1028A се държи в своите свързващи конектори от 240 щифта със сила на задържане от приблизително 24 N.

Бележки за лечението
За да се избегнат повреди, причинени от механичен стрес, TQMLS1028A може да се извади от носещата платка само с помощта на инструмента за изваждане MOZI8XX, който може да се получи и отделно.

Забележка: Поставяне на компонентите върху носещата платка
TQMLS1028A-Платформа-базирана-на-Layerscape-Dual-Cortex- (4) 2.5 mm трябва да останат свободни върху носещата платка от двете дълги страни на TQMLS1028A за инструмента за извличане MOZI8XX.

СОФТУЕР

TQMLS1028A се доставя с предварително инсталиран зареждащ механизъм и BSP, предоставен от TQ-Systems, който е конфигуриран за комбинация от TQMLS1028A и MBLS1028A.
Зареждащият модул предоставя специфични за TQMLS1028A, както и специфични за платката настройки, напр.

  • Конфигурация LS1028A
  • PMIC конфигурация
  • DDR4 SDRAM конфигурация и синхронизация
  • eMMC конфигурация
  • Мултиплексиране
  • часовници
  • Pin конфигурация
  • Силни страни на водача

Повече информация можете да намерите в Wiki за поддръжка за TQMLS1028A.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА

EMC
TQMLS1028A е разработен в съответствие с изискванията за електромагнитна съвместимост (EMC). В зависимост от целевата система може да са необходими мерки срещу смущения, за да се гарантира спазването на ограниченията за цялата система.
Препоръчват се следните мерки:

  • Здрави заземяващи равнини (адекватни заземяващи равнини) на печатната платка.
  • Достатъчен брой блокиращи кондензатори във всички захранващи обемиtagес.
  • Бързите или постоянно синхронизирани линии (напр. часовник) трябва да бъдат къси; избягвайте смущенията на други сигнали чрез разстояние и/или екраниране, освен това вземете под внимание не само честотата, но и времената на нарастване на сигнала.
  • Филтриране на всички сигнали, които могат да бъдат свързани външно (също „бавни сигнали“ и DC могат да излъчват RF индиректно).

Тъй като TQMLS1028A е включен в носеща платка, специфична за приложението, EMC или ESD тестовете имат смисъл само за цялото устройство.

ESD
За да се избегне разпръскване по пътя на сигнала от входа към защитната верига в системата, защитата срещу електростатичен разряд трябва да се организира директно на входовете на системата. Тъй като тези мерки винаги трябва да се прилагат на носещата платка, не са планирани специални превантивни мерки за TQMLS1028A.
Препоръчват се следните мерки за носеща платка:

  • Общоприложимо: Екраниране на входове (екраниране, свързано добре със земята / корпус от двата края)
  • Обем на доставкитеtages: Потискащи диоди
  • Бавни сигнали: RC филтриране, ценерови диоди
  • Бързи сигнали: Защитни компоненти, напр. потискащи диодни матрици

Оперативна безопасност и лична сигурност
Поради настъпилата обtages (≤5 V DC), не са провеждани тестове по отношение на оперативната и личната безопасност.

Кибер сигурност
Анализът на заплахите и оценката на риска (TARA) винаги трябва да се извършват от клиента за тяхното индивидуално крайно приложение, тъй като TQMa95xxSA е само подкомпонент на цялостна система.

Употреба по предназначение
TQ УСТРОЙСТВА, ПРОДУКТИ И СВЪРЗАН СОФТУЕР НЕ СА ПРОЕКТИРАНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРЕПРОДАЖБА ЗА РАБОТА В ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, САМОЛЕТИ ИЛИ ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ НАВИГАЦИОННИ ИЛИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ, ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ МАШИНИ, W EAPONS SYSTEMS ИЛИ ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ, ИЗИСКВАЩО БЕЗОПАСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ПРИ КОЕТО ПОВРЕДАТА НА TQ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ, ЛИЧНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ ТЕЖКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЩЕТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. (НАРИЧАНИ СОБЩНО „ВИСОКОРИСКОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ“)
Вие разбирате и се съгласявате, че използването на TQ продукти или устройства като компонент във вашите приложения е единствено на ваш собствен риск. За да сведете до минимум рисковете, свързани с вашите продукти, устройства и приложения, трябва да вземете подходящи защитни мерки, свързани с работата и дизайна.

Вие носите цялата отговорност за спазването на всички законови, регулаторни изисквания, изисквания за безопасност и сигурност, свързани с вашите продукти. Вие носите отговорност да гарантирате, че вашите системи (и всички TQ хардуерни или софтуерни компоненти, включени във вашите системи или продукти) отговарят на всички приложими изисквания. Освен ако не е изрично посочено друго в нашата свързана с продукта документация, TQ устройствата не са проектирани с възможности или функции за толерантност към грешки и следователно не могат да се считат за проектирани, произведени или по друг начин настроени да бъдат съвместими за каквото и да е внедряване или препродажба като устройство във високорискови приложения . Цялата информация за приложения и безопасност в този документ (включително описания на приложения, предложени предпазни мерки за безопасност, препоръчани TQ продукти или всякакви други материали) е само за справка. Само обучен персонал в подходяща работна зона има право да борави и работи с TQ продукти и устройства. Моля, следвайте общите указания за ИТ сигурност, приложими за държавата или местоположението, в което възнамерявате да използвате оборудването.

Контрол на износа и спазване на санкциите
Клиентът е отговорен да гарантира, че продуктът, закупен от TQ, не е предмет на национални или международни ограничения за износ/внос. Ако някоя част от закупения продукт или самият продукт е предмет на посочените ограничения, клиентът трябва да се снабди с необходимите лицензи за износ/внос за своя сметка. В случай на нарушаване на ограниченията за износ или внос, клиентът обезщетява TQ срещу всякаква отговорност и отчетност във външните отношения, независимо от правните основания. Ако има нарушение или нарушение, клиентът също ще бъде държан отговорен за всички загуби, щети или глоби, понесени от TQ. TQ не носи отговорност за забавяне на доставката поради национални или международни ограничения за износ или за невъзможност да се извърши доставка в резултат на тези ограничения. В такива случаи TQ няма да предоставя компенсации или щети.

Класификацията съгласно Европейските разпоредби за външна търговия (номер на експортен списък с рег. № 2021/821 за стоки с двойна употреба), както и класификацията съгласно Административните разпоредби за износ на САЩ в случай на продукти от САЩ (ECCN съгласно Списък за търговски контрол на САЩ) са посочени във фактурите на TQ или могат да бъдат поискани по всяко време. Също така е посочен кодът на стоката (HS) в съответствие с текущата стокова класификация за външнотърговската статистика, както и страната на произход на заявената/поръчаната стока.

Гаранция

TQ-Systems GmbH гарантира, че продуктът, когато се използва в съответствие с договора, отговаря на съответните договорени спецификации и функционалности и отговаря на признатото ниво на техниката.
Гаранцията е ограничена до дефекти в материала, производството и обработката. Отговорността на производителя е невалидна в следните случаи:

  • Оригиналните части са сменени с неоригинални.
  • Неправилен монтаж, пускане в експлоатация или ремонт.
  • Неправилен монтаж, пускане в експлоатация или ремонт поради липса на специално оборудване.
  • Неправилна работа
  • Неправилно боравене
  • Използване на сила
  • Нормално износване

Климатични и експлоатационни условия
Възможният температурен диапазон силно зависи от ситуацията на монтаж (разсейване на топлина чрез топлопроводимост и конвекция); следователно не може да се даде фиксирана стойност за TQMLS1028A.
По принцип надеждна работа е дадена, когато са изпълнени следните условия:

Таблица 18: Климатични и експлоатационни условия

Параметър Обхват Забележка
Температура на околната среда –40 °C до +85 °C
Температура на съхранение –40 °C до +100 °C
Относителна влажност (работа / съхранение) 10 % до 90 % Не кондензира

Подробна информация относно топлинните характеристики на процесорите трябва да бъде взета от справочните ръководства на NXP (1).

Надеждност и експлоатационен живот
Не е извършено подробно изчисление на MTBF за TQMLS1028A.
TQMLS1028A е проектиран да бъде нечувствителен към вибрации и удар. Висококачествените промишлени съединители са сглобени на TQMLS1028A.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

RoHS
TQMLS1028A е произведен в съответствие с RoHS.

  • Всички компоненти и възли са съвместими с RoHS
  • Процесите на запояване са съвместими с RoHS

WEEE®
Крайният дистрибутор е отговорен за спазването на регламента WEEE®.
В рамките на техническите възможности, TQMLS1028A е проектиран да бъде рециклируем и лесен за ремонт.

REACH®
Химическият регламент на ЕС 1907/2006 (РЕГЛАМЕНТ REACH®) означава регистрация, оценка, сертифициране и ограничаване на веществата SVHC (вещества, пораждащи голямо безпокойство, напр. канцероген, mutagen и/или устойчиви, биоакумулиращи и токсични). В обхвата на тази юридическа отговорност TQ-Systems GmbH изпълнява задължението за информация в рамките на веригата за доставки по отношение на SVHC веществата, доколкото доставчиците информират TQ-Systems GmbH съответно.

EuP
Директивата за екодизайн, също енергоемки продукти (EuP), е приложима за продукти за крайния потребител с годишно количество 200,000 1028. Следователно TQMLSXNUMXA трябва винаги да се разглежда заедно с цялото устройство.
Наличните режими на готовност и заспиване на компонентите на TQMLS1028A позволяват съответствие с EuP изискванията за TQMLS1028A.

Изявление относно Калифорнийско предложение 65
Предложение 65 на Калифорния, по-рано известно като Закон за безопасна питейна вода и токсични вещества от 1986 г., беше прието като инициатива за гласуване през ноември 1986 г. Предложението помага да се защитят източниците на питейна вода в щата от замърсяване с приблизително 1,000 химикала, за които е известно, че причиняват рак, вродени дефекти , или други репродуктивни увреждания („Вещества от Предложение 65“) и изисква от фирмите да информират жителите на Калифорния относно излагането на вещества от Предложение 65.

TQ устройството или продуктът не е проектиран, произведен или разпространяван като потребителски продукт или за какъвто и да е контакт с крайни потребители. Потребителските продукти се дефинират като продукти, предназначени за лична употреба, консумация или удоволствие от потребителя. Поради това нашите продукти или устройства не са предмет на този регламент и не се изисква предупредителен етикет върху модула. Индивидуалните компоненти на модула може да съдържат вещества, които може да изискват предупреждение съгласно Предложение 65 на Калифорния. Все пак трябва да се отбележи, че предвидената употреба на нашите продукти няма да доведе до освобождаване на тези вещества или директен човешки контакт с тези вещества. Следователно трябва да се погрижите чрез дизайна на вашия продукт потребителите изобщо да не могат да докоснат продукта и да посочите този проблем в собствената документация, свързана с продукта.
TQ си запазва правото да актуализира и променя това съобщение, както сметне за необходимо или уместно.

Батерия
В TQMLS1028A не са монтирани батерии.

Опаковка
Чрез екологосъобразни процеси, производствено оборудване и продукти, ние допринасяме за опазването на околната среда. За да може да се използва повторно TQMLS1028A, той е произведен по такъв начин (модулна конструкция), че да може лесно да се ремонтира и разглобява. Консумацията на енергия на TQMLS1028A е сведена до минимум чрез подходящи мерки. TQMLS1028A се доставя в опаковка за многократна употреба.

Други записи
Консумацията на енергия на TQMLS1028A е сведена до минимум чрез подходящи мерки.
Поради факта, че в момента все още няма техническа еквивалентна алтернатива за печатни платки със защита от пламък, съдържаща бром (FR-4 материал), такива печатни платки все още се използват.
Не се използват кондензатори и трансформатори, съдържащи PCB (полихлорирани бифенили).
Тези точки са съществена част от следните закони:

  • Законът за насърчаване на икономиката на кръговия поток и осигуряване на екологично приемливо отстраняване на отпадъци от 27.9.94 г. (Източник на информация: BGBl I 1994, 2705)
  • Разпоредба по отношение на използването и доказателство за премахване към 1.9.96 (Източник на информация: BGBl I 1996, 1382, (1997, 2860))
  • Наредба по отношение на избягването и оползотворяването на отпадъци от опаковки от 21.8.98 г. (Източник на информация: BGBl I 1998, 2379)
  • Регламент по отношение на Европейския каталог на отпадъците от 1.12.01 г. (Източник на информация: BGBl I 2001, 3379)

Тази информация трябва да се разглежда като бележки. В това отношение не са провеждани тестове или сертифициране.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроними и дефиниции
В този документ са използвани следните акроними и съкращения:

акроним Значение
ARM® Разширена RISC машина
ASCII Американски стандартен код за обмен на информация
BGA Решетка с топка
BIOS Основна входно-изходна система
БСП Пакет за поддръжка на борда
CPU Централен процесор
CRC Проверка на цикличността
DDR4 Двойна скорост на данни 4
DNC Не се свързвайте
DP Display Port
DTR Двойна скорост на трансфер
EC Европейска общност
ECC Проверка и корекция на грешки
EEPROM Електрически изтриваема програмируема памет само за четене
EMC Електромагнитна съвместимост
eMMC вградена мултимедийна карта
ESD Електростатичен разряд
EuP Продукти, използващи енергия
FR-4 Забавител на горенето 4
GPU Графичен процесор
I Вход
I/O Вход/Изход
I2C Междуинтегрална схема
IIC Междуинтегрална схема
IP00 Защита от проникване 00
JTAG® Съвместна група за тестване
LED Светоизлъчващ диод
MAC Контрол на достъпа до медиите
MOZI Модул екстрактор (Modulzieher)
MTBF Средно (работно) време между отказите
NAND Не-И
НИТО Не-Или
O Изход
OC Отворете колектора
акроним Значение
PBL Предварително зареждане
PCB Печатна платка
PCIe Експресно свързване на периферни компоненти
PCMCIA Хората не могат да запомнят акроними от компютърната индустрия
PD Падащото
PHY Физическо (устройство)
PMIC Интегрална схема за управление на захранването
PU Набиране
PWP Постоянна защита срещу запис
QSPI Четири сериен периферен интерфейс
RCW Нулиране на Configuration Word
REACH® Регистрация, оценка, разрешаване (и ограничаване на) химикали
RoHS Ограничаване на (използването на определени) опасни вещества
RTC Часовник в реално време
RWP Обратима защита срещу запис
SD Сигурен цифров
SDHC Сигурен цифров висок капацитет
SDRAM Синхронна динамична памет с произволен достъп
SLC Клетка с едно ниво (технология на паметта)
SoC Система на чип
SPI Сериен периферен интерфейс
СТЪПКА Стандарт за обмен на продукт (данни за модела)
УЛ Единична скорост на трансфер
SVHC Вещества, пораждащи голямо безпокойство
TBD Да се ​​определи
TDP Топлинна мощност
TSN Чувствителна към времето мрежа
UART Универсален асинхронен приемник/предавател
UM Ръководство за потребителя
USB Универсална серийна шина
WEEE® Отпадъчно електрическо и електронно оборудване
XSPI Разширен сериен периферен интерфейс

Таблица 20: Допълнителни приложими документи 

номер: Име Rev., Дата Компания
(1) LS1028A / LS1018A Лист с данни Rev. C, 06/2018 NXP
(2) LS1027A / LS1017A Лист с данни Rev. C, 06/2018 NXP
(3) LS1028A Справочно ръководство Rev. B, 12/2018 NXP
(4) QorIQ управление на захранването Ред. 0, 12/2014 г NXP
(5) Контролен списък за дизайн на QorIQ LS1028A Ред. 0, 12/2019 г NXP
(6) SA56004X Информационен лист Rev. 7, 25 февруари 2013 г NXP
(7) MBLS1028A Ръководство на потребителя – текущо – TQ-системи
(8) TQMLS1028A Support-Wiki – текущо – TQ-системи

TQ-Systems GmbH
Mühlstraße 2 l Gut Delling l 82229 Seefeld Info@TQ-Group | TQ-група

Документи / Ресурси

TQ TQMLS1028A платформа, базирана на Layerscape Dual Cortex [pdf] Ръководство за потребителя
TQMLS1028A Платформа, базирана на Layerscape Dual Cortex, TQMLS1028A, Платформа, базирана на Layerscape Dual Cortex, На Layerscape Dual Cortex, Dual Cortex, Cortex

Референции

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *