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讨论

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技术咨询:i.MX8 PCIe RC PERST 的外部下拉设计 背景: 目前,PERST# 由 i.MX8 的一个普通 GPIO 引脚控制,未添加任何外部上拉或下拉电阻。在上电启动期间,在 Boot ROM/SPL 阶段,GPIO PAD 引脚未初始化,处于高阻抗浮空状态。在噪声环境下,引脚电平会发生翻转,导致 PCIe 端点设备异常复位,从而阻止链路建立。我们计划添加外部电阻以消除浮空噪声,并已设计了两种方案;希望获得 NXP 的官方意见。 方案一:将上拉电阻连接到 3.3V 在引导加载程序配置 GPIO 之前,PAD 处于高阻抗状态;PERST# 持续被拉高,RESET 信号提前释放,因此无法满足 PCIe CEM 规范中 TPV_PERST 的时序要求(电源稳定后,PERST# 必须保持有效至少 100 毫秒)。这会导致上电不稳定吗?NXP 是否认可这种方案? 方案二:将下拉电阻连接到地线 在启动阶段,PERST# 保持低电平,这可以满足上电复位时序要求。然而,令人担忧的是,在系统正常运行期间,下拉电阻与外部噪声结合可能会意外地将 PERST# 拉低,从而触发设备意外复位。这种风险是否真实存在?NXP 推荐使用多大的电阻值? 关键问题: 在官方推荐的方案中,当 i.MX8 GPIO 控制 PERST# 时,NXP 是否允许添加外部下拉电阻,还是明确禁止使用外部上拉/下拉电阻?是否建议使用 POR 硬件延迟电路来生成 PERST#? 我们期待您的回复。谢谢你!      
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MCF51JE256 的替代产品 我想请您推荐一款符合以下要求的MCU芯片:32位数据总线/传输;1MB或更大的程序存储空间;集成至少一个I2C总线控制器;集成至少两个SPI总线控制器;至少六个或更多A/D模数转换通道;集成至少一个3×3矩阵键盘控制器;集成至少两个定时器;集成TOD(时间)定时器中断和其他外部中断;集成USB接口控制器。以上就是全部要求——谢谢您的帮助。我们希望找到一款能够替代我们目前使用的芯片 MCF51JE256 功能的芯片。如果您需要,我还可以帮助您寻找符合这些要求的特定MCU推荐产品。 模拟(ADC|CMP|DAC|运算放大器) 音频(PDM | I2S | SAI) 通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) Re: a replacement product for MCF51JE256 你好@ly_12_31 我建议考虑MCXA或MCXN系列,因为它们是恩智浦最新的主流MCU系列,并且正在积极推广用于新设计。 除了专用的 3×3 矩阵键盘控制器之外,这些设备可以满足您的所有要求。然而,这种功能可以通过软件中的 GPIO 来实现。 MCX A13 A14x MCX A15x Arm Cortex-M33 - 低功耗智能外设 | 恩智浦半导体 MCX N94、N54、N53、N52 和 N24 MCU | 恩智浦半导体 谢谢! BR 爱丽丝
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MR-VMU-TROPIC GitHubリポジトリのライセンスとオープンソースステータス こんにちは、   MR-VMU-TROPIC FMUベースボードを調べています。GitBookのドキュメントには明確に「どちらもオープンソースのデザインであり、希望する形でコピー・再作成可能です」と明記されています。   しかし、 公式GitHub リポジトリには「オープンソースFMUベースボード」と説明されているにもかかわらず、現在LICENSEファイルがなく、設計ファイルの安全な利用や適応が困難になっています。   リポジトリに最近更新があったことに気づきました。チームは、 TropicCommunityVMUで使われているBSD-3-Clauseライセンスのような標準的なオープンソースライセンスファイルをGitHubリポジトリに追加することは可能でしょうか?   ご回答をお待ちしています。   Re: Licensing and open-source status for MR-VMU-TROPIC GitHub repository その問題を指摘していただきありがとうございます。社内で対応します。
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Fit Data 您好,请问哪里可以找到NX5P3090 的FIT数据?帮忙发我一下吧,谢谢.
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BAM ROM dump request - MPC5604B (or MPC560xB family) Anyone with an uncensored MPC5604B (or any MPC560xB/C evaluation board) willing to dump the BAM mask ROM (16 KB at 0xFFFFC000-0xFFFFFFFF) and share? Need it as a reference for a personal MCU study project on my own chip. Thanks! Re: BAM ROM dump request - MPC5604B (or MPC560xB family) Hello, I do not have such EVB here, but you can simply sample the chip and do the dump yourself. All samples are uncensored out of the factory. https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/order-samples:ORDER_SAMPLES?partnum=SPC5604BAVLQ6 This way you can sample multiple free chips. Best regards, Peter
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How to Flash P89C52X2BN MCU? Hi all, I need to program two old MCUs: P89C52X2BN and P89C52RD2. For the P89C52RD2, I understand it supports ISP via serial. But not known how to active and ISP/IAP protocol? For the P89C52X2BN, How do I flash it? Does it need a parallel programmer? If need, how protocol and how to active flash mode? I'm mainly looking for the official programming documentation for these two chips (especially the X2BN), so I can reference the correct flash programming interface and timing. If you have the datasheet's programming section or a link, please share. Thanks! Re: How to Flash P89C52X2BN MCU? Hello I apologize for the inconveniences this might cause you, The P89C52 family is no longer manufactured and because of this is no longer supported, the information for this family is no longer available. If it could work for you there is this information for the 89C51; Important: I can't confirm or test whenever this information work and/or apply for the 89C52. In-circuit and In-application programming of the 89C51Rx+/Rx2/66x microcontrollers Best Regards,
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BAM ROMダンプリクエスト - MPC5604B(またはMPC560xBファミリ) 検閲されていないMPC5604B(またはMPC560xB/C評価ボード)をお持ちで、BAMマスクROM(16KB、0xFFFFC000-0xFFFFFFFF)をダンプして共有してくれる方はいらっしゃいますか?自分のチップでMCUの個人的な研究プロジェクトの参考資料として必要です。 よろしくお願いします! Re: BAM ROM dump request - MPC5604B (or MPC560xB family) こんにちは、 こちらにはそのようなEVBはありませんが、チップをサンプリングして自分でダンプを行うことができます。 工場出荷時のサンプルはすべて検閲を受けていません。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/order-samples:ORDER_SAMPLES?partnum=SPC5604BAVLQ6 こうすることで複数の無料のチップを試すことができます。 よろしくお願いいたします。 ピーター
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LX2160A - SerDes lanes numbering Hi, I noticed an inconsistency in the LX2160A reference manual regarding the numbering of SerDes 1 lanes. In section 26.1.4 (SerDes options), SerDes 1 lanes' numbering is reversed when using letters: Lane H = 0 -> Lane A = 7. fdekeers_0-1789391391196.pngfdekeers_0-1789391391196.png In section 26.4.1.19 (SerDes Lane m RX General Control Register 1 (LNARGCR1 - LNHRGCR1)), the text states that the letter numbering is increasing: Lane A = 0 -> Lane H = 7. fdekeers_1-1789391514092.pngfdekeers_1-1789391514092.png I wish to configure register EXT_REC_CLK_SEL in the General Control Register 1, and the address offset for the correct lane depends on this numbering. Can you please confirm which one is correct ? Best regards. Re: LX2160A - SerDes lanes numbering Hello, Both sections are correct — they use two different (but consistent) indexing conventions The apparent contradiction is resolved by understanding that the two sections use different "variables": Section 26.1.4 — Lane number in the protocol table (H=0 … A=7) For SerDes 1 specifically, the RM assigns lane numbers from the physical-layer perspective: Letter Lane # (protocol table) H 0 G 1 F 2 E 3 D 4 C 5 B 6 A 7     This is intentional and correct as documented. NXP TS confirmed this explicitly in a prior case: "SerDes1 has opposite order of lane letters."The same scheme was also confirmed to apply to the LX2160A when a similar question was raised for the LS1046A. The AN13022 application note also uses this same H/0 … A/7 column header. Section 26.4.1.19 — Register suffix letter as address index (A=0 … H=7) The offset formula 848h + (a × 100h) uses a as the register-name letter index, where A=0, B=1, … H=7: Register name a (letter index) Offset LNARGCR1 0 0x848 LNBRGCR1 1 0x948 LNERGCR1 4 0xC48 LNFRGCR1 5 0xD48 LNHRGCR1 7 0xF48       This is cross-confirmed by AN13022, which lists exactly: "LNmRGCR1 (offsets 0x0848 for lane A, 0x0948 for lane B, 0x0C48 for lane E, 0x0D48 for lane F)"— all consistent with the A=0…H=7 letter-index formula. How to configure EXT_REC_CLK_SEL for the correct lane Identify your lane letter from the SerDes 1 protocol table (section 26.1.4), where the first physical lane is labeled H (lane 0). Use the register named after that letter — e.g., for Lane H use LNHRGCR1 , for Lane A use LNARGCR1 . Calculate the address offset using 848h + (letter_index × 100h) , where A=0, B=1, …, H=7. For example, to configure EXT_REC_CLK_SEL on Lane H (the first lane of SerDes 1, lane number 0 in the protocol table): Register: LNHRGCR1 Offset: 848h + 7 × 100h = 0xF48 Regards
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IFCインターフェースのPCB設計ガイドを教えていただけLS1021A こんにちは、 私のボードでは、LS1021AのIFCインターフェースが2つのフラッシュ、2つのPHYとMCUインターフェース付き、そして2倍のバッファ(SN74LVC1624 5A)に直接接続されます。PCBの配線は非常に複雑になります。SO,  1. SIの観点から受け入れられるルーティングトポロジーはどのようなものか? 2. IFCインターフェースのPCB設計ガイドを教えていただけますかLS1021A よろしくお願いします! よろしくお願いいたします! ジェイソン QorIQ LS1デバイス Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A こんにちは、ジューンさん。 下の図に示すように、私の回路は少し複雑です。IFCバスは、いくつかのバッファを介して合計8個のチップを駆動します。IFCインターフェースは非同期モードを使用するため、IFCのレートは高くありません。Yiping.wang からもらったイーサネットインターフェースのような一般的なルートガイドはありますか? Jason_in_job_0-1789111004993.pngJason_in_job_0-1789111004993.pngJason_in_job_0-1789111004993.png よろしくお願いいたします! よろしくお願いいたします! ジェイソン Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A トポロジーの詳細を共有してください。 1. 2つのSN74LVC16245Aデバイスは、IFCアドレス/データバスのバッファリングまたは分離のために使用されますか? 2. IFCインターフェースに接続されるフラッシュデバイス(NORフラッシュ、NANDフラッシュなど)はどのようなものですか? 3. 2つのPHYデバイスはどのようにIFCインターフェースに接続されているのか?彼らはGPCMモードを使用していますか? 4. IFCの完全な読み込みを確認していただけますか?2つのFlashデバイスと2つのMCUインターフェースPHYデバイスで構成されていますか? よろしくお願いします。 Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A LS1021A IFCインターフェース専用のPCBルーティングガイドラインは存在しません。 DDRやイーサネットのような高速インターフェースとは異なり、IFCは非同期並列インターフェースであり、信号の整合性の考慮は実際のトポロジー、負荷、動作周波数、PCBの実装に大きく依存します。したがって、NXPは汎用的なレイアウトルールを記載した専用のIFCルーティングガイドを提供していません。 一般的に、分岐(スタブ)の長さを最小限に抑え、LS1021Aからラッチおよびバッファまでの配線をできるだけ短くし、可能な限りバッファを使用して下流側の負荷を分離することをお勧めします。 可能であれば、大きなスター型トポロジー接続ではなく、短いスタブ(例えば、可能な限り約1インチ/25mm以内)を使用したデイジーチェーン型の配線を使用することをお勧めします。お使いのトポロジーでは、アドレスラッチをLS1021Aに最も近い位置に配置し、その次にブートフラッシュデバイスを配置するのが一般的に望ましいです。また、バッファはIFCバスへの負荷を最小限に抑えるために十分近い位置に配置するようにしてください。 また、IFC配線については、50Ω±10%のシングルエンドインピーダンスを維持することを推奨します。±10%の公差はPCB製造の違いを考慮し、設計目標は理想的には±2%以内に収めるべきです。 検証中に信号品質の問題が確認された場合、実際の波形測定結果とPCBの実装に基づいて、LS1021A出力にソース終端抵抗(例えば、22Ω~33Ω)を追加することを検討してもよい。 参考として、AN4878(LS1021A設計チェックリスト)およびTWR-LS1021A リファレンス・デザインを参照してください。 トポロジーの複雑さと接続負荷数を考慮すると、PCB設計を最終決定する前にルーティングトポロジー、荷重、タイミングマージンを検証するために信号整合性(SI)シミュレーションも推奨されます。 よろしくお願いします。
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Altium用FRDM I.mx93設計ファイル こんにちは、i.mx93を使ってソリューションの開発を始めていて、開発ボードのハードウェアレイアウトと回路図を見たいと思っています。 Cadenceのライセンスは持っていませんが、Cadenceが生成できる特定のファイルがあればAltiumにインポートできると聞きました... どなたか、LAY-94611.brd(FRDM-i.MX93 PCB)用のAllegro ASCII(.alg)ファイルと、OrCADキャプチャの回路図(.dsn)ファイルを提供していただけませんか?DSNファイル? よろしくお願いします
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Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Hi, On my board,  IFC interface of LS1021A will directly connect to two Flash、two PHY with MCU interface and 2x buffer( SN74LVC16245A)。PCB routing will be very complicated. So,  1. What kind of routing topology could be accepted from SI point of view? 2. Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Thanks in advacnce! Best regards! Jason QorIQ LS1 Devices Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Hi, June: Like below figure shown, my circuit is a little complicated. IFC bus will drive total 8x chips through some buffers.  Cause IFC interface use asynchronous mode, the rate of IFC is not high. Do you have general route guide for IFC interface like ethernet one given me by Yiping.wang? Jason_in_job_0-1789111004993.pngJason_in_job_0-1789111004993.pngJason_in_job_0-1789111004993.png Thanks in advance! Best regards! Jason Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Please share the details of your topology 1. Will the two SN74LVC16245A devices be used to buffer or isolate the IFC address/data bus? 2. What type of Flash devices will be connected to the IFC interface (NOR Flash, NAND Flash, etc.)? 3. How are the two PHY devices connected to the IFC interface? Are they using GPCM mode? 4. Could you please confirm the complete IFC loading? Is it comprised of two Flash devices and two MCU-interface PHY devices? Thanks Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A We do not have a dedicated PCB routing guideline specifically for the LS1021A IFC interface. Unlike high-speed interfaces such as DDR or Ethernet, the IFC is an asynchronous parallel interface, and the signal integrity considerations are highly dependent on the actual topology, loading, operating frequency, and PCB implementation. Therefore, NXP does not provide a dedicated IFC routing guide with universal layout rules. In general, we recommend minimizing branch (stub) lengths, keeping the traces from the LS1021A to the latch and buffers as short as possible, and using buffers to isolate downstream loading whenever practical. If practical, we recommend using a daisy-chain style routing with short stubs (for example, within approximately 1 inch / 25 mm where possible) rather than a large star-topology connection. For your topology, it is generally preferable to place the address latch closest to the LS1021A, followed by the boot Flash device, while keeping the buffers close enough to minimize loading on the IFC bus. We also recommend maintaining a controlled single-ended impedance of 50 Ω ±10% for the IFC traces. The ±10% tolerance accounts for PCB fabrication variations, while the design target should ideally be within ±2%. If signal integrity issues are observed during validation, source termination resistors (for example, 22 Ω to 33 Ω) at the LS1021A outputs may be considered based on the actual waveform measurements and PCB implementation. For reference, please refer to AN4878 (LS1021A Design Checklist) and the TWR-LS1021A reference design. Given the complexity of the topology and the number of attached loads, signal integrity (SI) simulation is also recommended to validate the routing topology, loading, and timing margins before finalizing the PCB design. Thanks
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Altium 的 FRDM I.mx93 设计文件 您好,我正在使用 i.mx93 开发一个解决方案,我想查看开发板的硬件布局和原理图。 我没有 Cadence 的许可证,但我听说如果我有一些 Cadence 可以生成的特定文件,就可以把它导入到 Altium 中…… 请问谁能提供 LAY-94611.brd(FRDM-i.MX93 PCB)的 Allegro ASCII (.alg) 文件以及 OrCAD Capture 原理图 (.DSN) 文件? 提前致谢
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Example S32K344EVB_T172 UART_ETH_Gateway HLD S32DS368 RTD701 **************************************************************************************** * Detailed Description: * * UART <-> Ethernet gateway demo for S32K344EVB-T172. * * UART messages are encapsulated into raw Ethernet frames * and transmitted over the Ethernet link. Received Ethernet * frames are decapsulated and forwarded to the UART terminal. * * Key Functionality: * - UART TX/RX interrupt driven communication. * - GMAC TX confirmation and RX indication interrupt processing. * - Four-deep message queue for UART/Ethernet decoupling. * - Runtime MAC address configuration. * - TJA1103 loopback, MASTER and SLAVE operation. * - Raw Ethernet frame transport (EtherType 0x88B5). * - RTD MCAL/HLD implementation (EthIf, Eth_43_GMAC, CDD_UART). * * Runtime status information including node configuration, * MAC addresses and link status is displayed on the UART terminal. * * Test Configurations: * * Single board: * GATEWAY_MODE_NODE_1_LOOPBACK * * Two-board setup: * Board 1 : GATEWAY_MODE_NODE_1_MASTER * Board 2 : GATEWAY_MODE_NODE_2_SLAVE * * Boards are connected using a 100BASE-T1 cable. * * Notes: * - EthIf.c contains custom gateway callback implementation. * - During S32 Configuration Tool code generation select "Keep Existing" for EthIf.c. * - Do not overwrite EthIf.c. * - On PC terminal enable local echo * * -------------------------------------------------------------------------------------- * Test HW: S32K3x4EVB-T172 Rev B * MCU: S32K344_172HDQFP * IDE: S32DS 3.6.8 * RTD release: S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206 * Debugger: Lauterbach, P&E Micro * Target: Internal_FLASH * Serial: 115200, 8N1 *****************************************************************************************   Terminal prints between two S32K344EVB-T172 boards PetrS_0-1789458752395.pngPetrS_0-1789458752395.png In case of single board in PHY loopback PetrS_1-1789458817163.pngPetrS_1-1789458817163.png  
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(PN7642)- How to Prevent the ULPCD Freeze State Introduction  Based on ES_PN7642 , the PN7642 operating in ULPCD mode may, in very rare cases, enter an unresponsive state. This is caused by very strong distortion of the power supplies or GND of the IC during this boot-up time can cause a loss of the internal reset state and the boot-up sequence gets stuck. This article describes method for evaluating whether a design is sensitive to this phenomenon and provides guidance on how to monitor it.    The primary indicator is the LFO (Low-Frequency Oscillator). In particular, instability of the LFO during the ULPCD "Active" period may indicate an increased risk of the device entering the ULPCD Freeze (unresponsive) state.   This LFO instability may be caused by external events, such as ESD (Electrostatic Discharge), or by interference from other electronic circuits integrated on the PCB.    LFO instability is characterized by deviations in the oscillator's duty cycle and/or the occurrence of missing LFO cycles.   1// Where to measure the LFO ?  The measurement is done during the ULPCD "Active" phase  Tomas_Parizek_0-1789453318198.pngTomas_Parizek_0-1789453318198.png   Time window where to measure the LFO stability    Tomas_Parizek_2-1789453587804.pngTomas_Parizek_2-1789453587804.png Detail of the "LFO" Start. Please start the measurement when the LFO frequency gets stable.  Tomas_Parizek_3-1789454620348.pngTomas_Parizek_3-1789454620348.png   At the end of the ULPCD active phase, the last LFO clock cycle typically exhibits a slight deviation. This behavior is expected and should not be interpreted as an indication of LFO instability.     Tomas_Parizek_4-1789454768289.pngTomas_Parizek_4-1789454768289.png 2// How to enable LFO observability The LFO can be routed with the help of ULPCD test buses on GPIO2.  For firmware versions up to PN7642 FW v03.01. -> AN14518 (5.4 How to use test signals for PN7642) Write xx before entering ULPCD mode  For firmware versions from PN7642 FW v03.01 onward -> PN7642 Datasheet (9.14.3.17.12 ULPCD_TESTBUS_MUX_SETTINGS (0702)) Write xx before entering ULPDC mode 
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KW47ナレッジハブ KW47 ファミリでは、96 MHz Arm® Cortex®-M33コアをBluetooth LEサブシステムとカップリングしています。この無線サブシステムは独立しており、コアやメモリも専用で、メインCPUの負荷を軽減するので、プライマリ・アプリケーションの分が保持され。また、ファームウェア・アップデートによる将来のワイヤレス標準のサポートも可能です。EdgeLock® Secure Enclave Core Profileを統合した高度なセキュリティのKW47は、NXPのEdgeLock 2GOクラウド・サービスによるサポートで認証情報の共有にも対応します。 KW47ファミリにはBluetoothのチャネル・サウンディング機能が搭載されており、オンチップの専用Localization Compute Engineで測距遅延を短縮します。アプリケーション固有のコード、コネクティビティ・スタック、OTA(Over-The-Air)ファームウェア・アップデートをサポートするための追加メモリも搭載されています。これにより、無線のリアルタイム動作がアプリケーションとは別のコアで実行されるため、信頼性の高いワイヤレス性能が得られます。 オートモーティブ・ソリューションを提供してきたNXPの豊富な経験に基づくKW47ファミリは、-40°C~125°Cの幅広い動作温度範囲と、車載アプリケーション向けペリフェラルを備えるほか、KW47は、長期使用をサポートするNXPの15年間の長期製品供給プログラムの対象ともなっています。 KW47シリーズは、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされ、組込みシステム開発の最適化、簡素化、迅速化に役立ちます。 KW47は製造開始前ですが、開発者はピンやソフトウェアの互換性があるKW45なら今すぐ使用を開始できます。   joseAntonio_ruiz_0-1739544574098.png   joseAntonio_ruiz_1-1739544610236.png   早期アクセスプログラム KW47早期アクセスプログラムはこちらKW47 Early Accessから参加できます。 アクセスのリクエストはNXPセールスチームまでご連絡ください。   チャネル・サウンディング チャネル・サウンディングご紹介プレゼンテーション CCC CS消費電力計算ツールあり(Excelファイル添付)   Bluetooth仕様 Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview Bluetooth_5.2_機能_概要 Bluetooth_5.3_機能_概要 Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview   トレーニング Bluetooth Low Energy 6.0 NXPご紹介 RFスイッチの比較 吸収型と反射型 規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件 BLEチャネルサウンディング - 概要 BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定 機器 ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。 便利なリンク リファレンスデザイン - NXP Community KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。 [MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。 [MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。  KW47(オートモーティブ)またはMCXW712(IIoT)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法 - コミュニティ:このコミュニティには、KW45またはK32W148/MCXW71を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる情報があります。 HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。 HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。 R&S CMW270を使用してRF測定を行う BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。 Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。 Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。  
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KW47 知识中心 KW47 系列具备 96 MHz Arm® Cortex®-M33 内核,并搭载蓝牙低功耗(LE)子系统。独立的无线子系统具有专用核心和存储器,可减轻主CPU的负载,将其留给主要应用,并允许固件更新以支持未来的无线标准。KW47 还通过集成的 EdgeLock® 安全飞地核心配置文件提供高级安全性,并将由 NXP 的 EdgeLock 2GO 云服务支持凭证共享。 KW47 系列具备蓝牙信道探测功能,以及专用的片上定位计算引擎,可降低测距延迟。它集成了额外的内存,可支持特定应用代码、连接协议栈和无线固件更新。这意味着无线电子系统的实时活动在能够与应用程序不同的核心上运行,实现可靠的无线性能。 基于 NXP 在汽车解决方案领域的深厚历史,KW47 系列提供从 -40 °C 到 125 °C 的宽操作温度范围以及用于汽车应用的外围设备。KW47 将成为 NXP 15 年产品寿命计划的一部分,以支持长期使用。 KW47 系列配备 MCUXpresso Developer Experience 支持,可优化、简化和加速嵌入式系统的开发工作。 KW47 处于试生产阶段,开发人员可以立即开始使用与其引脚和软件兼容的 KW45。   joseAntonio_ruiz_0-1739544574098.png   joseAntonio_ruiz_1-1739544610236.png   早期访问计划 立即加入KW47早期访问计划:KW47 Early Access 您可以通过联系 NXP 销售团队来申请访问权限。   信道探测 信道探测简介 演示文稿 CCC CS 功率估算工具可用(附有 Excel 文件)   蓝牙规范 蓝牙 5.0 功能概述 蓝牙 5.1 功能概述 蓝牙 5.2 功能概述 Bluetooth_5.3_功能概述 Bluetooth_5.4_功能概述 Bluetooth_6_Feature_Overview   培训 蓝牙低能耗 6.0 NXP 简介 射频开关比较 吸收型/反射型 ETSI / FCC / ARIB 标准比较与要求 BLE 信道探测  - 概述 BLE 信道探测 - RF 硬件 BLE 信道探测 - ANSYS 建模工具 BLE 信道探测 - 天线原型验证测量 设备 无线设备: 本文提供了有助于项目开发的设备链接  有用链接 参考设计 - NXP 社区 使用 KW45/KW47/MCXW71/MCXW72 的信号频率分析仪 (SFA) 模块进行时钟测量 - NXP 社区:该社区提供了如何使用信号频率分析仪的步骤 [MCUXSDK] 如何使用 GitHub SDK 适用于 KW4x、MCXW7x、MCXW2x - NXP 社区此社区帖子逐步介绍了如何使用 GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - 蓝牙 LE 平台文档 - NXP 社区此社区帖子提供了 BLE 平台的文档。  首次正确构建 PCB 的最佳方法,使用 KW47(汽车)或 MCXW712(IIoT)…… 社区:在此社区中,提供了使用 KW45 或 K32W148 和 MCXW71 构建 PCB 的重要链接,以及所有关于无线性能、低功耗和无线认证(CE/FCC/ICC)的内容。 如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCI_bb 并进入 DTM 模式:本文分为两部分: 如何将HCI_bb二进制文件烧录到Kinetis产品中。 使用 R&S CMW270 进行射频测量 BLE HCI 应用程序用于设置发射机/接收机测试命令:本文提供了步骤,展示用户如何向设备发送串行命令 。Bluetooth LE HCI Black Box Quick Start Guide:本文介绍了一个简单的过程,用户可以通过串行命令控制无线电。 Kinetis (K32/38/KW45 & K32W1/MCXW71)功率配置工具: 此页面专门介绍 Kinetis (KW35/KW38/KW45) 和 MCX W7x (MCX W71) 功率配置工具。它将帮助您估算您的应用程序(汽车或物联网)的功耗,并评估您解决方案的电池寿命。  
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KW47 Knowledge Hub KW47 family features a 96 MHz Arm® Cortex®-M33 core coupled with a Bluetooth LE subsystem. The independent radio subsystem, with a dedicated core and memory, offloads the main CPU, preserving it for the primary application and allowing firmware updates to support future wireless standards. The KW47 also offers advanced security with an integrated EdgeLock® Secure Enclave Core Profile and will be supported by NXP's EdgeLock 2GO cloud services for credential sharing. The KW47 family includes Bluetooth Channel Sounding capabilities, with a dedicated on-chip Localization Compute Engine to reduce ranging latency. It incorporates additional memory to support application-specific code, connectivity stacks and over-the-air firmware updates. This delivers reliable wireless performance, as the real-time activities of the radio run on a separate core from the application. Building on NXP's strong history of providing automotive solutions, the KW47 family offers a wide operating temperature range from -40 °C to 125 °C and peripherals for automotive applications, KW47 will be part of NXP's 15-year Product Longevity program to support long-term use. The KW47 series is supported by the MCUXpresso Developer Experience to optimize, ease and help accelerate embedded system development. Slide1.JPGSlide1.JPG  KW47 boards KW47-EVK Getting Started with the KW47 EVK KW47-EVK Board User Manual KW47-M2 Board User Manual  KW47-EVK Quick Start Guide KW47-M2 Quick Start Guide   KW47-LOC Getting Started with the KW47-LOC KW47-LOC Board User Manual KW47-LOC Quick Start Guide KW47: Bluetooth Channel Sounding MCU with On-Chip Localization Compute Engine the KW47 Security Certifications  PSA Certified Level 2 SESIP Level 2 Security Target  SESIP Level 2 KW47/MCXW72 SESIP certificate and ST are on TrustCB website  Regulatory Certifications European Union Declaration of Conformity - KW47-EVK MIC Radio Certificate - KW47-EVK European Union Declaration of Conformity - KW47-LOC MIC Radio Certificate - KW47-LOC  Bluetooth Qualifications Qualified Products | Bluetooth® Technology Website Q360996: KW47 / MCX W72 Bluetooth LE 6.0 (Channel Sounding) Controller Q332147: KW47 / MCX W72 Bluetooth LE 6.0 (Channel Sounding) Host Documents  KW47 Product Family Data Sheet KW47 Reference Manual Errata for KW47 KW47 Hardware Design Guide Bluetooth Interested in Bluetooth technology? Bluetooth® Low Energy Primer – Essential reading for understanding BLE fundamentals. Bluetooth® Specifications – Full list of standards, protocols, and technical documents. Awards and Recognition - Every year, the Bluetooth Special Interest Group (SIG) celebrates the hard work and commitment of working groups, committee members, and contributors who have been recognized by their peers as making a difference in advancing Bluetooth technology, like NXP! 2024: Channel Sounding 2025: Channel sounding amplitude-based attack resilience, LE test mode enhancements and Ranging profile and service.  Bluetooth Feature Overview Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview  Bluetooth_5.2_Feature_Overview Bluetooth_5.3_Feature_Overview Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview Bluetooth_6.1_Feature_Overview Bluetooth_6.2_Feature_Overview Bluetooth_6.3_Feature_Overview Application Notes Software, Hardware and Peripherals: AN14884 32kHz Cristal-less mode on KW47: This application note provides information on the 32 kHz Crystal-less mode on the KW47 device. This mode allows you to reduce the cost of the system, without compromising the 32 kHz clock accuracy.  AN14846 Boosting Application Performance with the KW47 Dual-Core Architecture: This application note describes how to use the dual-core architecture in the KW47 microcontroller to improve performance in generic embedded applications AN14796 Migration Guide from the KW45 to the KW47:  This document describes the procedure to migrate from KW45B41Z to KW47 with emphasis on the connectivity software. The document is intended for software engineers, software testers, software integrators, and customers designing their own hardware. Power Management: AN14709 Power Management Hardware for the KW47: This application note describes the usage of the different modules dedicated to power management in the KW47microcontroller. TheKW47integrates a DC-DC buck converter, a couple of low-dropout regulators, and a programmable solid-state switch to turn on/off theKW47power domains AN14684 Features, Usage, and Capabilities of Smart Power Switch on the KW47 Microcontroller: This application note describes the use of the smart power switch in the KW47 microcontroller. The KW47 integrates a programmable solid-state switch that turns connected components on or off, including KW47 power domains AN14664 Coincell Hardware Recommendations for Kinetis BLE Applications: his document describes some hardware and software solutions to minimize the peaks of current at the coin cell level AN14554 KW47 Bluetooth Low Energy Power Consumption Analysis:  This document provides the power consumption analysis of the Kinetis KW47 (automotive) wireless MCU using the KW47-EVK board RF: AN14719 Integrating the OTAP Client Service into a KW47 BLE Peripheral Device: This application note outlines the use of the NXP Over the Air Programming (OTAP) custom Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) service to upgrade software on a Microcontroller Unit (MCU) without using physical cables. AN14940 KW47 Coexistence with RF System Evaluation Report for the Bluetooth LE Applications: This document provides the coexistence RF evaluation test results of the KW47-EVK for Bluetooth LE applications (2FSK modulation). It includes the test setup description and the tools used to perform the tests on your own. For the KW47 radio parameters AN14461 KW47-EVK RF System Evaluation Report for Bluetooth LE Applications: This document provides the RF evaluation test results of the KW47-EVK board for Bluetooth LE (2FSK modulation) applications. It includes the test setup description and the tools used to perform the tests. AN14826 KW47-LOC System Evaluation Report for BLE Applications: This document provides the RF evaluation test results of the KW47 Localization board (KW47-LOC) for Bluetooth LE (2FSK modulation) applications. It includes the test setup description, and the tools used to perform the tests on your own. AN14696 Loadpull Test Report for KW47: This document explains the purpose of measuring the supply current, the transmit power, and the harmonics level. These measurements are monitored while the complex output load seen by the device under test (DUT) is tuned in amplitude and phase. AN14628 KW47 CCC Channel Sounding Power Profile Analysis:  this document explains power consumption measurement at each step of the full distance measurement procedure, changing of the code to set the different option in the SDK software, and usage of the associated power profile estimator tool. AN14865 Channel Sounding Fundamentals for the KW47 and MCX W72: This document provides an overview of the fundamentals for CS technology and how it can be used for custom solutions and applications. AN14832 Fundamental Steps to Design a Channel Sounding Board - Creating a Simple PCB without Diversity: In this document, an example of a minimalistic CS subsystem is presented. Attention is paid to the Radio-Frequency (RF) path, since RF circuitry strongly influences the properties of the whole CS application. AN14779 Printed Channel Sounding Antennas for the KW47 and MCX W72: his application note is focused on printed antennas implemented on printed-circuit boards (PCB), designed by NXP for the KW47 and MCX W72 controllers AN14720 Creation of Firmware Update Image for KW47 using Over the Air Programming Tool: This document outlines the steps to create and upgrade the image on the KW47–EVK board AN14868 RF Modeling of Channel Sounding in ANSYS: focuses on techniques for simulating and analyzing channel sounding in wireless communication systems using ANSYS tools AN14855 Channel Sounding Tests in Different Environments: This application note is about Bluetooth Channel Sounding (CS), a technique for measuring the distance between two devices in the Bluetooth frequency band. It explains key factors affecting accuracy AN14869 Fundamental Steps to Design a Complex Channel Sounding Board:  It focuses on creating hardware that supports advanced CS features, including antenna diversity and optimized RF paths, to improve accuracy and mitigate issues like multipath propagation. AN2731 Compact Planar Antennas for 2.4 GHz Communication: This document is not an exhaustive inquiry into antenna design. It is instead focused on helping the customers understand enough board layout and antenna basics to select a correct antenna type for their application, as well as avoiding typical layout mistakes that cause performance issues that lead to delays Security: AN14727 KW47 Flash Encryption using NPX: There is an increasing requirement to protect the application code and data stored in flash memories in an encrypted form due to security reasons. The NVM PRINCE XEX (NPX) is a module inside the Flash Memory Controller (FMC) that allows customers to protect the contents of flash regions (up to four regions). It performs on-the-fly, low-latency encryption and decryption of flash contents, and it is transparent to the developer and to the Cortex-M33 platform. No special handle is needed from the perspective of the developer. AN14607 KW47 Secure Boot using SEC tool: The KW47 is a low-power, highly secure, single-chip wireless MCU, the contents of flash memory can be saved as encrypted data, which can be decrypted instantly. It helps in protecting the sensitive data and algorithms. AN14647 KW47-LOC In-System Programming Utility: The document provides steps to boot the KW47 MCU in ISP mode and establish various serial connections to communicate with the MCU AN14653 Debug Authentication on KW47: This application note describes the steps for debug authentication using the MCUXpresso Secure Provisioning Tool (SEC). AN14649 KW47-EVK In-System Programming Utility: This document provides steps to boot the KW47 MCU into ISP mode and establish various serial connections to communicate with the MCU. AN14643 KW47 Managing Lifecycles: This document describes the following: Lifecycle stages that are available to the user, how to access the lifecycles, limitations of the lifecycles, how to transition to the next lifecycle AN15038 EdgeLock 2GO Provisioning MCUs via Product Type using Secure Provisioning (SEC) Tool:  This document offers an outline of the EdgeLock 2GO platform and discusses the "Device provisioning via product type" flow. The document focuses on the initial device provisioning using secure objects from the EdgeLock 2GO cloud server. Training Bluetooth Low energy 6.0 NXP Introduction KW4x: Automotive Bluetooth Low Energy MCUs for Secure Car Access RF Switch Comparison Absorptive/Reflective Standards Comparison ETSI / FCC / ARIB requirements BLE Channel Sounding  - Overview BLE Channel Sounding - RF Hardware BLE Channel Sounding - ANSYS Modeling Tools  BLE Channel Sounding - Antenna Prototypes Validation Measurements   Equipment Wireless Equipment: This article provides the links to the Equipment that helps to the project development  Useful Links How to run KW47-M2 standalone - NXP Community How to generate a Standalone IAR toolchain project from MCUXSDK application example - KWX/MCWX  Debug probe firmware installation for the KW47-EVK and FRDM-MCXW72 This post will cover how to install the CMSIS-DAP/SEGGER J-link firmware for the KW47-EVK and FRDM-MCXW72 using NXP’s MCU-LINK installer. Updating NBU for Wireless Examples on KW47/MCXW72This post will cover how to update the NBU firmware How to import and run demo examples with MCUXpresso for Visual Studio Code: This article gives information on how to import and run demo examples from the new SDK with ARM GCC toolchain, in MCUXpresso for Visual Studio Code. [MCUXSDK] How to use GitHub SDK for KW4x, MCXW7x, MCXW2x - NXP Community this community post provides step by step how to use GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - Documentation for Bluetooth LE platforms - NXP Community this community post provides the documentation for BLE platforms.  The best way to build a PCB first time right with KW47 (Automotive) or MCX W72 (IoT/Industrial) - NXP Community : In this community provides the important link to build a PCB using a KW47 and MCX W72 and all concerning the radio performances, low power and radio certification (CE/FCC/ICC). Workaround implementation for DCDC failure during drive strength change a DCDC failure can occur infrequently during a drive strength change to low, and the DCDC output voltage becomes greater than or equal to the current output voltage. How to use the HCI_bb on Kinetis family products and get access to the DTM mode:  This article is presenting two parts: How to flash the HCI_bb binary into the Kinetis product. Perform RF measurement using the R&S CMW270 BLE HCI Application to set transmitter/receiver test commands: This article provides the steps to show how user could send serial commands to the device. Bluetooth LE HCI Black Box Quick Start Guide : This article describes a simple process for enabling the user controls the radio through serial commands. Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization):  This page is dedicated to the Kinetis (KW35/KW38/KW45/KW47/KW43) and MCX W7x (MCX W71/W72/W70) Power Profile Tools. It will help you to estimate the power consumption in your application (Automotive or IIoT) and evaluate the battery lifetime of your solution. KW47/MCXW72 32MHz & 32kHz Oscillation margins: this article provides the properly configuration for the Oscillation margins for the circuit. Changing CAN interface configuration on KW47-EVK while using serial terminal:Most available example applications use UART as the serial interface for terminal communication. This approach is commonly chosen because a terminal provides a simple and efficient method for interacting with the application during development and debugging. Errata ERR053377: Use Cases for Different Message Buffer ConfigurationsThis article discusses the different use cases and configuration of the errata "ERR053377: FlexCAN: Message Buffer (MB) and Enhanced RX FIFO Filter Element (ERFFEL) Memory Corruption" Reference Designs Bluetooth Ranging Access Vehicle Enablement System - NXP Community Blue Ravens (Bluetooth Ranging Access Vehicle Enablement System) is a system solution developed by NXP to assist customers in designing their own BLE-based car access solutions using NXP products. Videos NXP Channel Sounding technology interfacing with Google Pixel 10 This is a demo showing the MCX W72 LOC board interacting with Google Pixel 10 phone using channel sounding KW47
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KW43 Knowledge Hub The KW43 product family is a low-power, secure, single-chip wireless MCU that integrates a high performance, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Channel Sounding, EdgeLock Secure Accelerators, and various MCU peripherals targeted for Automotive applications. The KW43 family utilizes an Arm® Cortex®-M33 core (Armv8-M architecture) running up to 96 MHz for customer applications. The family includes memory configurations of up to 1.5MB flash and 256 KB SRAM across all listed part numbers. All devices in the family integrate a state-of-the-art, scalable security architecture including Arm’s TrustZone®-M, a resource domain controller and an isolated EdgeLock Secure Accelerators supporting hardware cryptographic accelerators, random number generators and key generation, storage, and management along with secure debug. All members of the KW43 family are designed to be compliant to a SESIP Level 3 certification following the Arm PSA Level 3 profile. KW43 uses dual Arm Core Cortex-M33 (‘CM33’) and supports multiple interfaces and security features. One is for application and system use and other is for radio link layer and both cores share a common flash of 1.5 MB. The devices include a full certified Bluetooth LE 6.x controller stack with support for up to 10 simultaneous connections in any controller/peripheral combination. The multiprotocol radio subsystem integrated in the KW43 Family is energy efficient and is designed for Wi-Fi coexistence. The radio is supported with tested software stacks for Bluetooth Low Energy for standalone and hosted applications to enable a range of Automotive, IoT and industrial applications. There is also software and hardware support for 2.4 GHz proprietary protocols. To address ranging requirements, the Localization Engine (LCE) is integrated into the system for enhanced localization performance. The KW43 series is supported by the MCUXpresso Developer Experience to optimize, ease and help accelerate embedded system development. Early access program The KW43 is in pre-production, developers can get started today with the KW45/KW47, which is pin and software compatible.   you can request access contacting NXP sales team - Pascal Bernard ([email protected]) Join KW47 early access program here: KW43 Early Access Training Bluetooth Low energy 6.0 NXP Introduction Interested in Bluetooth technology? Bluetooth® Low Energy Primer – Essential reading for understanding BLE fundamentals. Bluetooth® Specifications – Full list of standards, protocols, and technical documents. Awards and Recognition - Every year, the Bluetooth Special Interest Group (SIG) celebrates the hard work and commitment of working groups, committee members, and contributors who have been recognized by their peers as making a difference in advancing Bluetooth technology.  2024: Channel Sounding 2025: Channel sounding amplitude-based attack resilience, LE test mode enhancements and Ranging profile and service.  Bluetooth Feature Overview Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview  Bluetooth_5.2_Feature_Overview Bluetooth_5.3_Feature_Overview Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview Bluetooth_6.1_Feature_Overview Bluetooth_6.2_Feature_Overview Bluetooth_6.3_Feature_Overview RF Switch Comparison Absorptive/Reflective Standards Comparison ETSI / FCC / ARIB requirements BLE Channel Sounding  - Overview BLE Channel Sounding - RF Hardware BLE Channel Sounding - ANSYS Modeling Tools  BLE Channel Sounding - Antenna Prototypes Validation Measurements Equipment Wireless Equipment: This article provides the links to the Equipment that helps to the project development  Useful Links How to import and run demo examples with MCUXpresso for Visual Studio Code: This article gives information on how to import and run demo examples from the new SDK with ARM GCC toolchain, in MCUXpresso for Visual Studio Code. [MCUXSDK] How to use GitHub SDK for KW4x, MCXW7x, MCXW2x - NXP Community this community post provides step by step how to use GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - Documentation for Bluetooth LE platforms - NXP Community this community post provides the documentation for BLE platforms.  How to use the HCI_bb on Kinetis family products and get access to the DTM mode:  This article is presenting two parts: How to flash the HCI_bb binary into the Kinetis product. Perform RF measurement using the R&S CMW270 BLE HCI Application to set transmitter/receiver test commands: This article provides the steps to show how user could send serial commands to the device. Bluetooth LE HCI Black Box Quick Start Guide: This article describes a simple process for enabling the user controls the radio through serial commands. KW43
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KW43 知识中心 KW43 产品系列是一款低功耗、安全的单芯片无线 MCU,集成了高性能、低功耗蓝牙、蓝牙信道探测、EdgeLock 安全加速器以及各种针对汽车应用的 MCU 外围设备。 KW43 系列采用运行频率高达 96 MHz 的 Arm® Cortex®-M33 内核(Armv8-M 架构),用于客户应用程序。该系列包括所有列出的部件号中高达 1.5MB 闪存和 256 KB SRAM 的内存配置。该系列中的所有设备都集成了最先进的可扩展安全架构,包括 Arm 的 TrustZone®-M、资源域控制器和隔离式 EdgeLock 安全加速器,支持硬件加密加速器、随机数生成器、密钥生成、存储和管理以及安全调试。KW43系列的所有成员均按照Arm PSA 3级配置文件设计符合SESIP 3级认证。 KW43 使用双核 Arm Core Cortex-M33('CM33'),支持多种接口和安全功能。一个用于应用程序和系统,另一个用于无线链路层,两个内核共享一个 1.5 MB 的公共闪存。 这些设备包括经过全面认证的蓝牙 LE 6.x 控制器堆栈,在任何控制器/外设组合中支持多达 10 个同时连接。KW43 系列中集成的多协议无线电子系统节能,专为 Wi-Fi 共存而设计。该无线电由经过测试的低功耗蓝牙软件堆栈支持,适用于独立和托管应用程序,以支持一系列汽车、物联网和工业应用。软件和硬件还支持 2.4 GHz 专有协议。为满足测距要求,系统中集成了本地化引擎 (LCE),以提高本地化性能。 KW43 系列受 MCUXpresso开发人员体验支持,可优化、简化并帮助加速嵌入式系统的开发。 早期使用计划 KW43 处于试生产阶段,开发人员现在就可以开始使用引脚和软件兼容的 KW45/KW47。 您可以联系恩智浦销售团队申请访问权限 - Pascal Bernard ([email protected]) 点击此处加入 KW47 早期访问计划: KW43 提前访问 培训 低功耗蓝牙 6.0 恩智浦简介 对蓝牙技术感兴趣? 低功耗蓝牙 Primer – 理解 BLE 基础知识的必备读物。 蓝牙® 规格 - 标准、协议和技术文件的完整列表。 奖项与表彰- 每年,蓝牙特殊兴趣小组(SIG)都会表彰在推动蓝牙技术发展方面做出突出贡献的工作组、委员会成员和贡献者。 2024:通道探测 2025 年:基于信道探测振幅的攻击弹性、LE 测试模式增强以及测距配置文件和服务。 蓝牙功能概述 蓝牙 5.0 功能概述 蓝牙 5.1 功能概述 蓝牙_5.2_特性_概述 蓝牙_5.3_特性_概述 蓝牙_5.4_特性_概述 蓝牙_6_特性_概述 蓝牙_6.1_特性_概述 蓝牙_6.2_特性_概述 蓝牙_6.3_特性_概述 射频开关比较 吸收式/反射式 标准比较 ETSI / FCC / ARIB 要求 BLE 信道探测 - 概述 BLE 信道探测 - 射频硬件 BLE 信道探测 - ANSYS 建模工具 BLE 信道探测 - 天线原型验证测量 设备 无线设备:本文提供了有助于项目开发的设备链接 实用链接 如何使用适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 导入和运行演示示例:本文介绍了如何在适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 中使用 ARM GCC 工具链从新 SDK 导入和运行演示示例。 [MCUXSDK]如何为 KW4x、MCXW7x、MCXW2x 使用 GitHub SDK - NXP Community 本社区帖子将逐步介绍如何使用 GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - 蓝牙 LE 平台文档 - NXP 社区 该社区帖子提供了 BLE 平台的文档。 如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCi_BB 并获得 DTM 模式的访问权限:本文分为两部分: 如何将 HCi_BB 二进制文件闪存到 Kinetis 产品中。 使用 R&S CMW270 执行射频测量 用于@@ 设置发射器/接收器测试命令的 BLE HCI 应用程序:本文提供了演示用户如何向设备发送串行命令的步骤。 蓝牙 LE HCI 黑盒快速入门指南: 本文介绍了用户通过串行命令控制无线电的简单过程。 KW43
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KW43 ナレッジハブ KW43製品ファミリーは、低消費電力でセキュアなシングルチップ無線MCUであり、高性能なBluetooth Low Energy、Bluetoothチャネルサウンディング、 EdgeLockセキュアアクセラレータ、および各種MCU周辺機器を統合し、車載アプリケーション向けに設計されています。 KW43ファミリーは、お客様アプリケーション向けに最大96MHzで動作するArm ® Cortex ® M33コア(Armv8-Mアーキテクチャ)を採用しています。このファミリには、記載されているすべての型番において、最大1.5MBのフラッシュメモリと256KBのSRAMを搭載したメモリ構成が含まれています。このファミリのすべてのデバイスは、ArmのTrustZone ® -M、リソースドメインコントローラ、ハードウェア暗号アクセラレータ、乱数発生器、鍵の生成、保存、管理、およびセキュアデバッグをサポートする独立したEdgeLockセキュアアクセラレータを含む、最先端のスケーラブルなセキュリティアーキテクチャを統合しています。KW43ファミリーの全製品は、Arm PSAレベル3プロファイルに準拠したSESIPレベル3認証を取得するように設計されています。 KW43はデュアルArmコアCortex-M33(「CM33」)を搭載し、複数のインターフェースとセキュリティ機能をサポートしています。一つはアプリケーションとシステム用、もう一つは無線リンク層用で、両方のコアは1.5MBの共通フラッシュメモリを共有している。 これらのデバイスには、認証済みのBluetooth LE 6.xコントローラースタックが搭載されており、コントローラーと**ペリフェラル**の組み合わせに関わらず、最大10台の同時接続をサポートします。KW43ファミリに統合されたマルチプロトコル無線サブシステムは、エネルギー効率が高く、Wi-Fiとの共存を前提に設計されています。この無線機は、スタンドアロンおよびホスト型アプリケーション向けに、Bluetooth Low Energy用のテスト済みソフトウェアスタックをサポートしており、自動車、IoT、産業用アプリケーションなど、幅広い用途に対応できます。2.4GHz帯の独自プロトコルに対するソフトウェアおよびハードウェアのサポートも提供されています。測距要件に対応するため、測位性能を向上させるために、測位エンジン(LCE)がシステムに統合されています。 KW43シリーズは、 MCUXpresso開発者エクスペリエンス 組み込みシステム開発を最適化、簡素化、加速化する。 早期アクセスプログラム KW43は現在試作段階ですが、開発者はピンとソフトウェアの互換性があるKW45/KW47を使用して本日より開発を開始できます。  アクセスをご希望の場合は、NXPの営業チーム(担当:パスカル・ベルナール、メールアドレス:[email protected])までご連絡ください。 KW47早期アクセスプログラムへの参加はこちら: KW43早期アクセス トレーニング Bluetooth Low Energy 6.0 NXP 導入 Bluetooth技術にご興味がありますか? Bluetooth Low Energy Primer – BLEの基礎を理解するために必読の書。 Bluetooth ®仕様 -規格、プロトコル、技術文書の完全なリスト。 表彰と評価- Bluetooth Special Interest Group (SIG) は毎年、Bluetooth 技術の発展に貢献したとして同業者から認められたワーキンググループ、委員会メンバー、貢献者の努力と献身を称えています。 2024: チャネル Sounding 2025年:チャネルサウンディング振幅ベースの攻撃耐性、LEテストモードの機能強化、および測距プロファイルとサービス。 Bluetooth機能の概要 Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview Bluetooth_5.2_機能概要 Bluetooth_5.3_機能概要 Bluetooth_5.4_機能概要 Bluetooth 6の機能概要 Bluetooth 6.1の機能概要 Bluetooth 6.2 機能概要 Bluetooth 6.3 機能概要 RFスイッチ比較:吸収型/反射型 規格比較:ETSI / FCC / ARIBの要件 BLEチャネルサウンディング - 概要 BLEチャネルサウンディング - RFハードウェア BLEチャネルサウンディング - ANSYSモデリングツール BLEチャネルサウンディング - アンテナプロトタイプの検証測定 装置 無線機器:この記事では、プロジェクト開発に役立つ機器へのリンクを提供します。 役立つリンク集 Visual Studio Code 用 MCUXpresso を使用してデモ例をインポートして実行する方法: この記事では、Visual Studio Code 用の MCUXpresso で、ARM GCC ツールチェーンを使用した新しい SDK からデモ例をインポートして実行する方法について説明します。 [MCUXSDK] KW4x、MCXW7x、MCXW2x 用 GitHub SDK の使い方 - NXP コミュニティこのコミュニティ投稿では、GitHub SDK の使い方をステップバイステップで解説します。 [MCUXSDK] GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティこのコミュニティ投稿では、BLEプラットフォームのドキュメントを提供します。 Kinetisファミリー製品でHCI_bbを使用し、DTMモードにアクセスする方法:この記事は2つのパートで構成されています。 HCI_bbバイナリをKinetis製品に書き込む方法。 R&S CMW270を使用してRF測定を実施する BLE HCIアプリケーションでトランスミッタ/レシーバのテストコマンドを設定する:この記事では、ユーザーがデバイスにシリアルコマンドを送信する方法を示す手順を説明します。 Bluetooth LE HCI ブラックボックス クイックスタートガイド:この記事では、シリアルコマンドを使用してユーザーが無線を制御できるようにする簡単な手順について説明します。 KW43
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