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Automatic Thermal Monitoring System on HPC II Application Note
发布时间: 2019-04-15
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
NXP(恩智浦)
型号:
MPC7447A; ADT7461
该应用笔记详细阐述了在HPC II平台上针对MPC7447A和MPC7448处理器实现的自动热监控系统(ATMS)。该系统通过CPU风扇控制和动态频率切换(DFS)两种机制,实现对处理器核心温度的自动调节,从而有效降低功耗、减少运行噪音并提供安全关机保障。资料深入解析了ATMS的功能概述、工作原理、启动校准流程、系统中断处理逻辑,以及在DINK32开发板上的具体应用细节,为相关硬件设计提供了重要的热管理参考。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
数据手册 - 英文
MPC7447A RISC微处理器硬件规范
Rev. 5
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测试报告 - 英文
MPC745/755微处理器MOS-13 HIP4DP版本2.8鉴定报告
Rev.: A
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产品勘误说明 - 英文
MPC7450 RISC微处理器系列参考手册勘误表。5附录
Rev. 5.3,
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技术文档 - 英文
MPC7447A主机处理器
2022/5/19
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数据手册 - 英文
MPC7448 RISC微处理器硬件规格技术数据
Rev. 4
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测试报告 - 英文
MPC740ARX/750ARX可靠性数据汇总
06 Jun 2000
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产品勘误说明 - 英文
MPC7448的芯片勘误表
Rev. 6
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技术文档 - 英文
基于Power架构的MPC7448主机处理器™ 技术
REV 2
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数据手册 - 英文
HPC-II高性能轻量级服务器系统技术数据
Rev. 2
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测试报告 - 英文
MHT2001NR1有毒有害物质和元素中国RoHS
Septmber 2016
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产品勘误说明 - 英文
MPC7447A芯片勘误表
Rev. 9
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技术文档 - 英文
MPC7448 PowerPC®处理器
REV 1
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数据手册 - 英文
MC7447ATxxnnnnnX系列的MPC7447A硬件规范附录
Rev. 1
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产品勘误说明 - 英文
MPC7457芯片勘误表
Rev. 17
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技术文档 - 英文
MPC7447A PowerPC®处理器
REV 4
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数据手册 - 英文
MPC7457 RISC微处理器
Rev. 8
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产品勘误说明 - 英文
MPC7455的芯片勘误表
Rev. 23
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数据手册 - 英文
MPC7457 MPC74X7TRXnnnnNX系列的部件号规格
Rev. 0
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产品勘误说明 - 英文
MPC7450、MPC7451、MPC7441芯片勘误表
Rev. 20
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数据手册 - 英文
MPC74N7RXnnnnNX系列的MPC7457硬件规范附录
Rev. 3
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产品勘误说明 - 英文
MPC7410/MPC7400 RISC微处理器参考手册勘误表,修订版2
Rev. 2.1
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数据手册 - 英文
MC7447AXXnnnnNX系列的MPC7447A硬件规范附录
Rev. 3
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产品勘误说明 - 英文
MPC7410芯片勘误表
Rev. 17
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数据手册 - 英文
MPC7410TRXNNNLE系列的MPC7410 RISC微处理器硬件规范附录
Rev. 1.1
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数据手册 - 英文
MPC7410Txxnnnne系列的MPC7410 RISC微处理器硬件规范附录
Rev. 2
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数据手册 - 英文
MPC7410RXnnnPE系列的MPC7410RISC微处理器硬件规格附录
Rev. 1.1
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数据手册 - 英文
MPC7410xxnnnne系列的MPC7410 RISC微处理器硬件规范附录
Rev. 2.0
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技术文档 - 英文
MPC7447主机处理器
Feb 10, 2022
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数据手册 - 英文
MPC7441 RISC Microprocessor Hardware Specifications
Rev. 0
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数据手册 - 英文
MPC7410TXXNNNLE系列的MPC7410 RISC微处理器硬件规范附录
Rev. 1
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数据手册 - 英文
MPC7410 RISC微处理器硬件规范
Rev. 6.1
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数据手册 - 英文
MPC7410 RISC微处理器技术总结
Rev . 0
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应用/方案
MPC7447A 主处理器
MPC7447A处理器是一款采用32位RISC架构的高性能、低功耗处理器,具备512 KB片上L2缓存、64位总线接口和全128位AltiVec™技术。适用于计算、网络控制和数字处理应用,与MPC7447引脚兼容,运行速度可达1.5 GHz。采用恩智浦绝缘硅(SOI)工艺,低功耗版本已供货。支持轻量级嵌入式操作系统和缓存锁定功能。
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MPC7447 主处理器
恩智浦半导体的MPC7447主处理器是一款高性能、低功耗的32位RISC架构处理器,采用128位AltiVec™技术,提供1.3 GHz的性能,同时功耗低至不足10W。该处理器适用于网络和计算产品,支持多种嵌入式应用,包括高性能网络基础设施和电信设备。MPC7447采用360引脚CBGA封装,与MPC7441处理器引脚兼容,支持低功耗版本,采用0.18微米HiPerMOS SOI工艺技术,提供卓越的性能和低功耗特性。
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MPC7410 主处理器
MPC7410是一款基于Power Architecture技术的32位处理器,具备高性能和低功耗特点。它采用128位AltiVec™技术,适用于高端计算和嵌入式应用。MPC7410支持高带宽MPX总线和60x总线协议,提供单周期双精度浮点性能和全对称多核处理功能,并支持高达2MB的L2缓存。尽管与现有处理器软件兼容,但需改动源代码以充分利用AltiVec技术。
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MPC7441、MPC7445、MPC7447、MPC7447A和MPC7448应用说明的通用示意图
本文档介绍了如何设计一个适用于MPC7441、MPC7445、MPC7447、MPC7447A和MPC7448的通用平台。主要内容包括MPC7447A与早期设备(MPC7441、MPC7445、MPC7447)的引脚兼容性,以及与MPC7448的前向兼容性建议。文档详细讨论了引脚差异、配置信号、电源和地信号、TEST[0:4]和BVSEL信号等关键内容,以确保不同型号处理器之间的兼容性和未来的扩展性。
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添加新的PowerPC™ 处理器和桥接芯片到Linux
本文档详细介绍了在Linux内核中添加新的PowerPC处理器和桥接芯片所需的步骤和代码更改。内容包括:内核构建、源代码文件更改、新内核构建、新内核加载和启动。以PowerPC MPC7447A处理器为例,说明了如何识别新的PowerPC处理器和桥接芯片,并提供了相应的代码更改示例。
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MPC7450 RISC微处理器系列参考手册
本资料为Freescale Semiconductor的MPC7450系列RISC微处理器参考手册,涵盖了MPC7450、MPC7451、MPC7441、MPC7455、MPC7445、MPC7457、MPC7447、MPC7447A和MPC7448等型号的微处理器。手册详细介绍了这些处理器的编程模型、缓存操作、异常处理、内存管理、指令时序、AltiVec技术实现、信号描述、系统接口操作、功耗和热管理、性能监控等方面的内容。
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MPC7457主机处理器
MPC7457是一款高性能、低功耗的32位RISC架构处理器,采用128位AltiVec技术。该处理器提供1.3 GHz的性能,功耗低于10W,适用于网络基础设施、电信设备和嵌入式系统。MPC7457与MPC7455/45处理器兼容,支持高达2MB的L3缓存。此外,它还具备AltiVec技术、块地址转换寄存器、缓存锁定和全对称多处理支持等特性,以优化嵌入式应用性能。
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PowerPC处理器一览
本资料介绍了Freescale Semiconductor公司提供的PowerPC处理器,特别是G4系列处理器。资料涵盖了G4处理器的关键特性、性能指标、软件和硬件工具支持,以及与竞争对手产品的比较。重点介绍了G4处理器的系统升级支持、性能提升、低功耗设计,以及与IBM产品的对比。此外,还提供了G4系列处理器的详细参数和基准测试数据。
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采用新技术测试电力轨短路的挑战应用说明
本文探讨了在新型技术(如130纳米及以下工艺)的电路板测试中,使用Freescale微处理器时遇到的电源轨短路测试挑战。文章详细描述了在新技术中测试电源轨短路的问题,解释了其发生的原因以及影响其的因素。文章指出,在旧技术中,通过测量电源轨到地轨的电阻来测试短路是一种常见做法,但在新技术中,这种方法可能存在问题。文章还讨论了漏电流、二极管行为、几何形状、工艺和温度等因素对漏电流的影响,以及这些因素如何使得在新技术中测试电源轨短路变得困难。
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《从IBM 750GX迁移到MPC7447A应用程序说明》
本资料详细介绍了从IBM 750GX处理器迁移到MPC7447A PowerPC处理器的过程,包括核心架构、缓存配置、系统接口等方面的差异。资料对比了两款处理器在指令单元、浮点单元、指令队列、分支处理单元、完成单元等核心组件上的不同,并分析了这些差异对硬件和软件迁移的影响。此外,资料还介绍了MPC7447A的特定功能,如AltiVec扩展、MESI缓存一致性协议、MPX总线模式等,并提供了编程模型和硬件考虑因素的详细信息。
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《从IBM 750FX迁移到MPC7447A应用程序说明》
本文档旨在帮助用户从IBM 750FX系统迁移到Freescale的MPC7447A系统。内容涵盖了两个系统之间的差异,包括核心复杂度、缓存配置、系统接口和编程模型。重点介绍了MPC7447A的增强特性,如AltiVec指令集、MESI缓存一致性协议和MPX总线模式,以及与750FX相比的硬件和软件迁移影响。
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并行应用中求解序列问题的注记
本文介绍了使用Freescale的AltiVec™ SIMD技术实现RSA公钥加密的效率方法,并总结了双核处理器的优势。文章展示了基于e600核心的MPC7447处理器的性能基准,并与基于e600核心的其他处理器的基准结果进行了比较。文章分析了该实现的功耗效率,即“性能每瓦”,这是嵌入式应用中流行的标准,并比较了基于e600的各种处理器的功耗效率,包括Freescale的新双核处理器MPC8641D。结果显示,双核处理器在所有处理器中具有最高的功耗效率。
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MPC107 PCI桥存储器控制器
MPC107是一款由Freescale Semiconductor, Inc.生产的PCI桥接/集成内存控制器,用于连接PCI总线与Motorola MPC6xx、MPC7xx和MPC74xx微处理器。它支持PCI接口,允许系统设计师快速设计系统,并支持多种内存配置,包括DRAM、SDRAM和ROM/Flash ROM。MPC107还具备多处理器支持、DMA控制器、中断控制器、I2O消息单元、I2C控制器和低抖动时钟驱动器等功能。此外,它还支持多级电源管理,包括休眠、睡眠和挂起模式。
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基于Power Architecture™技术的MPC7410主机处理器
MPC7410是一款基于Power Architecture™技术的32位RISC架构微处理器,具备高性能、低功耗特点。它集成了Freescale的AltiVec™技术,适用于高端计算、嵌入式网络控制、信号处理等领域。MPC7410支持高带宽MPX总线,具有单周期双精度浮点性能,支持对称多处理(SMP)和高达2MB的L2缓存。此外,它还具备低功耗设计、多种电源管理模式和丰富的应用场景。
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基于Power Architecture™技术的MPC7457主机处理器
MPC7457是一款基于Power Architecture™技术的32位高性能处理器,采用Freescale的AltiVec™技术,支持轻量级嵌入式操作系统。该处理器具有高性能、低功耗的特点,适用于有线和无线电信、网络和成像等领域。MPC7457与Freescale的MPC7455处理器兼容,具有512 KB的片上L2缓存和1 MB的L3缓存,支持高达1.3 GHz的CPU速度。
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HPC II评估平台应用说明设计规则
本资料详细介绍了Freescale Semiconductor公司HPC II评估平台的设计规则。内容包括平台特性、系统架构、电路板设计等。主要涉及处理器、北桥、内存、PCI/PCI-X总线、SATA和USB接口等设计细节,以及电路板布局、电源供应等方面的规则。
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《从IBM 750CX/CXE迁移到MPC7447A应用程序说明》
本文档旨在帮助读者了解IBM 750CX/CXE和MPC7447A PowerPC处理器之间的关键差异,以便于从基于IBM 750CX/CXE的系统迁移到MPC7447A。内容涵盖了架构差异、功能变化及其原因,以及这些变化对硬件和软件迁移的影响。主要内容包括核心架构、指令队列、分支处理单元、流水线比较、缓存配置、MMU、系统接口、热辅助单元、Altivec技术、MESI与MEI缓存一致性协议、MPX模式、编程模型等方面的详细比较。
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PowerPC的电源设计™ 处理器应用说明
本资料主要针对PowerPC处理器核心电源设计,分析了电源系统设计的关键要素,包括VDD电源问题、电源传输系统、去耦电容器的选择和放置等。资料详细介绍了电源设计中的高频和低频去耦电容器的选择、放置和连接方式,以及电源平面设计中的注意事项,旨在帮助系统设计师提供准确稳定的电源给处理器核心逻辑,以实现最佳性能和可靠性。
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