TMS320F28P550SJ

AKTIV

C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

TMS320F28P550SJ

AKTIV

Produktdetails

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 1088 RAM (kByte) 133 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 300 Features Automation, Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, NPU, Robotics UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 24 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 26, 28, 35, 39 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 USB USB 2.0 Hardware accelerators Control law accelerator, TinyEngine™ NPU, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of I2Cs 2
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 1088 RAM (kByte) 133 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 300 Features Automation, Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, NPU, Robotics UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 24 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 26, 28, 35, 39 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 USB USB 2.0 Hardware accelerators Control law accelerator, TinyEngine™ NPU, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of I2Cs 2
TQFP (PNA) 80 144 mm² (12 mm × 12 mm) VQFN (RSH) 56 49 mm² (7 mm × 7 mm) LQFP (PZ) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm) TQFP (PDT) 128 256 mm² (16 mm × 16 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • Real-time processing:
    • 150MHz C28x 32-bit DSP CPU
    • Equivalent to 300MHz Arm® Cortex®-M7 based device on real-time signal chain performance (see the Real-time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU’s Optimized Signal Chain Application Note
    • IEEE 754 single-precision Floating-Point Unit (FPU32)
    • Trigonometric Math Unit (TMU)
      • Support for Nonlinear Proportional Integral Derivative (NLPID) control
    • CRC Engine and Instructions (VCRC)
  • Programmable Control Law Accelerator (CLA)
  • On-chip memory
    • 1088KB of flash (ECC-protected) across five independent banks
      • Four 256KB banks
      • One 64KB bank, ideal of LFU/Bootloaders/data
    • 8KB of OTP (One Time Programmable flash memory)
    • 133KB of RAM (ECC/Parity protected)
  • Security
    • Secure Boot
    • JTAG Lock
    • Advanced Encryption Standard (AES) accelerator
    • Unique Identification (UID) number
  • Clock and system control
    • Two internal 10MHz oscillators
    • Crystal oscillator or external clock input
    • Windowed watchdog timer module
    • Missing clock detection circuitry
    • Dual-clock Comparator (DCC)
  • 3.3V I/O design
    • Internal VREG generation allows for single-supply design
    • Brownout reset (BOR) circuit
    • 5V fail-safe and tolerant capability on 4 GPIOs for PMBUS/I2C support
    • Configurable 1.35V VIH on 4 GPIOs
  • System peripherals
    • 6-channel Direct Memory Access (DMA) controller
    • 91 individually programmable multiplexed General-Purpose Input/Output (GPIO) pins (22 shared with Analog)
    • 17 digital inputs on analog pins
    • Enhanced Peripheral Interrupt Expansion (ePIE)
    • Multiple low-power mode (LPM) support
  • Communications peripherals
    • One Power-Management Bus (PMBus) interface
      • Fast Plus Mode Support - 1MHz SCL
      • 5V/3.3V/1.35V VIH support on select pins
    • Two Inter-integrated Circuit (I2C) interfaces
    • Two Controller Area Network with Flexible Data-Rate (CAN FD/MCAN) bus port
      • 4KB message RAM per MCAN module, independent of system memory
      • Ability to re-use RAM for CPU data variables if MCAN is not used
    • One Universal Serial Bus (USB 2.0 MAC + PHY)
    • Two Serial Peripheral Interface (SPI) ports
    • Three UART-compatible Serial Communication Interface (SCI)
    • One UART-compatible Local Interconnect Network (LIN) interface
    • Fast Serial Interface (FSI) with one transmitter and one receiver (up to 200Mbps)
  • Analog system
    • Five 3.9MSPS, 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs)
      • Up to 39 external channels (includes one gpdac output)
      • Four integrated Post-Processing Blocks (PPB) per ADC
    • Four windowed comparators (CMPSS) with 12-bit reference Digital-to-Analog Converters (DACs)
      • Digital glitch filters
      • Low DAC output to pin capability on CMPSS1
    • One 12-bit buffered DAC output
    • Three Programmable Gain Amplifiers (PGAs)
      • Unity gain support
      • Inverting and non-inverting gain mode support
      • Programmable output filtering
  • Enhanced control peripherals
    • 24 ePWM channels with 12 channels that have high-resolution capability (150ps resolution)
      • Integrated dead-band support
      • Integrated hardware trip zones (TZs)
    • Two Enhanced Capture (eCAP) modules
    • Three Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) modules with support for CW/CCW operation modes
    • Embedded Pattern Generator (EPG)
  • Configurable Logic Block (CLB)
    • 2 tiles
    • Augments existing peripheral capability
    • Supports position manager solutions
  • TinyEngine™ NPU (Neural-network Processing Unit)
    • Highly Optimized for Deep Convolutional Neural Networks (CNN)
    • Variable weights and data lengths
      • 8-bit and 4-bit weights
      • 8-bit and 4-bit data
    • 600MOPS (Mega Operations Per Second) at 75MHz on 8bWx8bD
    • 1200MOPS at 75MHz on 4bWx8bD
    • Up to 10x NN inferencing performance improvement vs SW techniques
    • No direct coding required, TI AI tools generate FW libraries
    • Real-time control focused Edge AI Models
      • ARC fault example
      • Motor fault example
  • Live Firmware Update (LFU)
  • Diagnostic features
    • Memory Power-On Self-Test (MPOST)
  • Functional Safety-Compliant (1)
    • Developed for functional safety applications
    • Documentation available to aid ISO 26262 and IEC 61508 system design
    • Systematic capability up to ASIL D and SIL 3
    • Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2
  • Safety-related certification
  • Package options:
    • 128-pin Thin Quad Flatpack (TQFP)[PDT suffix]
    • 100-pin Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[PZ suffix]
    • 80-pin TQFP [PNA suffix]
    • 64-pin LQFP [PM suffix]
    • 56-pin Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH suffix]
  • Temperature options:
    • Junction (TJ): –40°C to 150°C

(1)Refer to the Functional Safety Manual for TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers and the TÜV certification for the exact part numbers that are Functional Safety-Compliant or Functional Safety Quality-Managed.

  • Real-time processing:
    • 150MHz C28x 32-bit DSP CPU
    • Equivalent to 300MHz Arm® Cortex®-M7 based device on real-time signal chain performance (see the Real-time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU’s Optimized Signal Chain Application Note
    • IEEE 754 single-precision Floating-Point Unit (FPU32)
    • Trigonometric Math Unit (TMU)
      • Support for Nonlinear Proportional Integral Derivative (NLPID) control
    • CRC Engine and Instructions (VCRC)
  • Programmable Control Law Accelerator (CLA)
  • On-chip memory
    • 1088KB of flash (ECC-protected) across five independent banks
      • Four 256KB banks
      • One 64KB bank, ideal of LFU/Bootloaders/data
    • 8KB of OTP (One Time Programmable flash memory)
    • 133KB of RAM (ECC/Parity protected)
  • Security
    • Secure Boot
    • JTAG Lock
    • Advanced Encryption Standard (AES) accelerator
    • Unique Identification (UID) number
  • Clock and system control
    • Two internal 10MHz oscillators
    • Crystal oscillator or external clock input
    • Windowed watchdog timer module
    • Missing clock detection circuitry
    • Dual-clock Comparator (DCC)
  • 3.3V I/O design
    • Internal VREG generation allows for single-supply design
    • Brownout reset (BOR) circuit
    • 5V fail-safe and tolerant capability on 4 GPIOs for PMBUS/I2C support
    • Configurable 1.35V VIH on 4 GPIOs
  • System peripherals
    • 6-channel Direct Memory Access (DMA) controller
    • 91 individually programmable multiplexed General-Purpose Input/Output (GPIO) pins (22 shared with Analog)
    • 17 digital inputs on analog pins
    • Enhanced Peripheral Interrupt Expansion (ePIE)
    • Multiple low-power mode (LPM) support
  • Communications peripherals
    • One Power-Management Bus (PMBus) interface
      • Fast Plus Mode Support - 1MHz SCL
      • 5V/3.3V/1.35V VIH support on select pins
    • Two Inter-integrated Circuit (I2C) interfaces
    • Two Controller Area Network with Flexible Data-Rate (CAN FD/MCAN) bus port
      • 4KB message RAM per MCAN module, independent of system memory
      • Ability to re-use RAM for CPU data variables if MCAN is not used
    • One Universal Serial Bus (USB 2.0 MAC + PHY)
    • Two Serial Peripheral Interface (SPI) ports
    • Three UART-compatible Serial Communication Interface (SCI)
    • One UART-compatible Local Interconnect Network (LIN) interface
    • Fast Serial Interface (FSI) with one transmitter and one receiver (up to 200Mbps)
  • Analog system
    • Five 3.9MSPS, 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs)
      • Up to 39 external channels (includes one gpdac output)
      • Four integrated Post-Processing Blocks (PPB) per ADC
    • Four windowed comparators (CMPSS) with 12-bit reference Digital-to-Analog Converters (DACs)
      • Digital glitch filters
      • Low DAC output to pin capability on CMPSS1
    • One 12-bit buffered DAC output
    • Three Programmable Gain Amplifiers (PGAs)
      • Unity gain support
      • Inverting and non-inverting gain mode support
      • Programmable output filtering
  • Enhanced control peripherals
    • 24 ePWM channels with 12 channels that have high-resolution capability (150ps resolution)
      • Integrated dead-band support
      • Integrated hardware trip zones (TZs)
    • Two Enhanced Capture (eCAP) modules
    • Three Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) modules with support for CW/CCW operation modes
    • Embedded Pattern Generator (EPG)
  • Configurable Logic Block (CLB)
    • 2 tiles
    • Augments existing peripheral capability
    • Supports position manager solutions
  • TinyEngine™ NPU (Neural-network Processing Unit)
    • Highly Optimized for Deep Convolutional Neural Networks (CNN)
    • Variable weights and data lengths
      • 8-bit and 4-bit weights
      • 8-bit and 4-bit data
    • 600MOPS (Mega Operations Per Second) at 75MHz on 8bWx8bD
    • 1200MOPS at 75MHz on 4bWx8bD
    • Up to 10x NN inferencing performance improvement vs SW techniques
    • No direct coding required, TI AI tools generate FW libraries
    • Real-time control focused Edge AI Models
      • ARC fault example
      • Motor fault example
  • Live Firmware Update (LFU)
  • Diagnostic features
    • Memory Power-On Self-Test (MPOST)
  • Functional Safety-Compliant (1)
    • Developed for functional safety applications
    • Documentation available to aid ISO 26262 and IEC 61508 system design
    • Systematic capability up to ASIL D and SIL 3
    • Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2
  • Safety-related certification
  • Package options:
    • 128-pin Thin Quad Flatpack (TQFP)[PDT suffix]
    • 100-pin Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[PZ suffix]
    • 80-pin TQFP [PNA suffix]
    • 64-pin LQFP [PM suffix]
    • 56-pin Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH suffix]
  • Temperature options:
    • Junction (TJ): –40°C to 150°C

(1)Refer to the Functional Safety Manual for TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers and the TÜV certification for the exact part numbers that are Functional Safety-Compliant or Functional Safety Quality-Managed.

The TMS320F28P55x (F28P55x) is a member of the C2000™ real-time microcontroller family of scalable, ultra-low latency devices designed for efficiency in power electronics, including but not limited to: high power density, high switching frequencies, and supporting the use of GaN and SiC technologies.

These include such applications as:

The real-time control subsystem is based on TI’s 32-bit C28x DSP core, which provides 150MHz of signal-processing performance for floating- or fixed-point code running from either on-chip flash or SRAM. The C28x CPU is further boosted by the Floating-Point Unit (FPU), Trigonometric Math Unit (TMU), and VCRC (Cyclical Redundancy Check) extended instruction sets, speeding up common algorithms key to real-time control systems.

The CLA allows significant offloading of common tasks from the main C28x CPU. The CLA is an independent 32-bit floating-point math accelerator that executes in parallel with the CPU. Additionally, the CLA has its own dedicated memory resources and it can directly access the key peripherals that are required in a typical control system. Support of a subset of ANSI C is standard, as are key features like hardware breakpoints and hardware task-switching.

The TinyEngine™ NPU (Neural-network Processing Unit) can support machine-learning inferencing using pre-trained models. Capable of 600–1200MOPS (Mega Operations Per Second) with model support for ARC fault detection or Motor Fault detection, the TinyEngine™ NPU provides up to 10x NN inferencing cycle improvement versus a SW-only-based implementation. Load and train models with the Edge AI Studio - Model Composer from TI or with the Tiny ML Modelmaker for an advanced set of capabilities. Source code for the C28x is generated by these tools, no manual coding is necessary. For customers who rely on their own AI training framework, TI’s Neural Network Compiler can help port your AI model to be compatible with many C28x-based MCUs. For those interested in reference solutions, request access to TI’s Arc Fault Detection Project or the Motor Bearing Fault Detection Project.

The F28P55x supports up to 1088KB of flash memory divided into four 256KB banks plus one 64KB bank, which enable programming one bank and execution in another bank in parallel. Up to 133KB of on-chip SRAM is also available to supplement the flash memory.

The Live Firmware Update hardware enhancements on F28P55x allow fast context switching from the old firmware to the new firmware to minimize application downtime when updating the device firmware.

High-performance analog blocks are integrated on the F28P55x real-time microcontroller (MCU) and are closely coupled with the processing and PWM units to provide optimal real-time signal chain performance. Twenty-four PWM channels, all supporting frequency-independent resolution modes, enable control of various power stages from a 3-phase inverter to power factor correction and advanced multilevel power topologies.

The inclusion of the Configurable Logic Block (CLB) allows the user to add custom logic and potentially integrate FPGA-like functions into the C2000 real-time MCU.

Interfacing is supported through various industry-standard communication ports (such as SPI, SCI, I2C, PMBus, LIN, and CAN FD) and offers multiple pin-muxing options for optimal signal placement.

Want to learn more about features that make C2000 Real-Time MCUs the right choice for your real-time control system? Check out The Essential Guide for Developing With C2000™ Real-Time Microcontrollers and visit the C2000™ real-time control MCUs page.

The Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) Getting Started Guide covers all aspects of development with C2000 devices from hardware to support resources. In addition to key reference documents, each section provides relevant links and resources to further expand on the information covered.

Ready to get started? Check out the TMDSCNCD28P55X evaluation board or the LAUNCHXL-F28P55X development kit, and download C2000Ware.

The TMS320F28P55x (F28P55x) is a member of the C2000™ real-time microcontroller family of scalable, ultra-low latency devices designed for efficiency in power electronics, including but not limited to: high power density, high switching frequencies, and supporting the use of GaN and SiC technologies.

These include such applications as:

The real-time control subsystem is based on TI’s 32-bit C28x DSP core, which provides 150MHz of signal-processing performance for floating- or fixed-point code running from either on-chip flash or SRAM. The C28x CPU is further boosted by the Floating-Point Unit (FPU), Trigonometric Math Unit (TMU), and VCRC (Cyclical Redundancy Check) extended instruction sets, speeding up common algorithms key to real-time control systems.

The CLA allows significant offloading of common tasks from the main C28x CPU. The CLA is an independent 32-bit floating-point math accelerator that executes in parallel with the CPU. Additionally, the CLA has its own dedicated memory resources and it can directly access the key peripherals that are required in a typical control system. Support of a subset of ANSI C is standard, as are key features like hardware breakpoints and hardware task-switching.

The TinyEngine™ NPU (Neural-network Processing Unit) can support machine-learning inferencing using pre-trained models. Capable of 600–1200MOPS (Mega Operations Per Second) with model support for ARC fault detection or Motor Fault detection, the TinyEngine™ NPU provides up to 10x NN inferencing cycle improvement versus a SW-only-based implementation. Load and train models with the Edge AI Studio - Model Composer from TI or with the Tiny ML Modelmaker for an advanced set of capabilities. Source code for the C28x is generated by these tools, no manual coding is necessary. For customers who rely on their own AI training framework, TI’s Neural Network Compiler can help port your AI model to be compatible with many C28x-based MCUs. For those interested in reference solutions, request access to TI’s Arc Fault Detection Project or the Motor Bearing Fault Detection Project.

The F28P55x supports up to 1088KB of flash memory divided into four 256KB banks plus one 64KB bank, which enable programming one bank and execution in another bank in parallel. Up to 133KB of on-chip SRAM is also available to supplement the flash memory.

The Live Firmware Update hardware enhancements on F28P55x allow fast context switching from the old firmware to the new firmware to minimize application downtime when updating the device firmware.

High-performance analog blocks are integrated on the F28P55x real-time microcontroller (MCU) and are closely coupled with the processing and PWM units to provide optimal real-time signal chain performance. Twenty-four PWM channels, all supporting frequency-independent resolution modes, enable control of various power stages from a 3-phase inverter to power factor correction and advanced multilevel power topologies.

The inclusion of the Configurable Logic Block (CLB) allows the user to add custom logic and potentially integrate FPGA-like functions into the C2000 real-time MCU.

Interfacing is supported through various industry-standard communication ports (such as SPI, SCI, I2C, PMBus, LIN, and CAN FD) and offers multiple pin-muxing options for optimal signal placement.

Want to learn more about features that make C2000 Real-Time MCUs the right choice for your real-time control system? Check out The Essential Guide for Developing With C2000™ Real-Time Microcontrollers and visit the C2000™ real-time control MCUs page.

The Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) Getting Started Guide covers all aspects of development with C2000 devices from hardware to support resources. In addition to key reference documents, each section provides relevant links and resources to further expand on the information covered.

Ready to get started? Check out the TMDSCNCD28P55X evaluation board or the LAUNCHXL-F28P55X development kit, and download C2000Ware.

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Technische Dokumentation

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Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers datasheet (Rev. D) PDF | HTML 06.04.2026
* Benutzerhandbuch TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 06.04.2026
* Errata TMS320F28P55x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. B) PDF | HTML 20.02.2025
Benutzerhandbuch User Guide for E-Metrology Library for Digital Power Applications with F28P55x and F28P65x. PDF | HTML 16.07.2026
Benutzerhandbuch C2000 Real-Time Control Peripheral Reference Guide (Rev. V) PDF | HTML 06.07.2026
Anwendungshinweis Secure BOOT On C2000 Device (Rev. A) PDF | HTML 15.06.2026
Anwendungshinweis PMP41140 - 280W Asymmetric Half Bridge DC-DC Converter Software Guide PDF | HTML 10.06.2026
Informationen zur funktionalen Sicherheit VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 04.06.2026
Benutzerhandbuch Migration Between TMS320F28P5xx and TMS320F28003x (Rev. B) PDF | HTML 12.05.2026
Designleitfaden Bidirectional, Dual Active Bridge Reference Design for Level 3 Electric Vehicle Charging Stations (Rev. F) PDF | HTML 09.04.2026
Whitepaper Increasing Intelligence at the Edge With Embedded Processors (Rev. A) PDF | HTML 05.03.2026
Product overview How MCUs With the TinyEngine™️NPU Bring Edge AI to More Electronics (Rev. A) PDF | HTML 05.03.2026
Anwendungshinweis Achieve Delayed Protection for Three Phase Three-Level Inverter with Minimum CLB Resources PDF | HTML 16.12.2025
Anwendungshinweis User Guide for E-Metrology Library for Digital Power Applications with F28P55x and F28P65x PDF | HTML 04.11.2025
Anwendungshinweis Live Firmware Update Without Device Reset on C2000™ MCUs (Rev. C) PDF | HTML 29.10.2025
Anwendungshinweis Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. I) PDF | HTML 14.08.2025
Anwendungshinweis MCU Control Center Tool Developer's Guide PDF | HTML 04.08.2025
Anwendungshinweis MCU Signal Sight Tool Developer's Guide PDF | HTML 01.08.2025
Application brief Enhancing EV Powertrain Efficiency: Optimizing Motor Control and Battery Performance With TMS320F28P55x MCUs PDF | HTML 14.05.2025
Benutzerhandbuch Out-of-the-Box Edge AI Demo on TI MCUs With Hardware Acceleration PDF | HTML 24.04.2025
Anwendungshinweis C2000-IDE Assist Tool Migration Feature Guide PDF | HTML 23.04.2025
Product overview Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 23.04.2025
Benutzerhandbuch Getting Started with Bootloading on C2000™ Microcontrollers PDF | HTML 08.04.2025
Technischer Artikel Design considerations of a 10kW single-phase string inverter based on TI GaN FETs PDF | HTML 21.03.2025
Application brief How to Debug Interrupt Abnormalities PDF | HTML 25.02.2025
Designleitfaden 11-kW, Bidirectional Three-Phase Three-Level (T-type) Inverter and PFC Reference Design (Rev. J) PDF | HTML 20.02.2025
Zertifikat TMS320F28P55x TUV SUD Functional Safety Certificate 19.02.2025
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Anwendungshinweis C2000 Type-2 Programmable Gain Amplifier Use Cases PDF | HTML 04.04.2024
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Anwendungshinweis Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 24.03.2023
Anwendungshinweis C2000 ePWM Developer’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.02.2023
Anwendungshinweis LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A) PDF | HTML 24.08.2022
Anwendungshinweis Intelligent LLC SR Control Using C2000 and UCD7138 (Rev. A) PDF | HTML 27.06.2022
Anwendungshinweis Implement three-phase interleaved LLC on C2000 Type-4 PWM PDF | HTML 30.03.2022
Designleitfaden 11-kW, Bidirectional, Three-Phase ANPC Based on GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 18.03.2022
Anwendungshinweis C2000 Memory Power-On Self-Test (M-POST) (Rev. A) PDF | HTML 03.03.2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Anwendungshinweis C2000 SysConfig PDF | HTML 20.10.2021
Whitepaper Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig PDF | HTML 20.10.2021
Anwendungshinweis Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 20.10.2021
Anwendungshinweis Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control PDF | HTML 11.05.2021
E-book An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 29.04.2021
Whitepaper Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids 22.03.2021
Anwendungshinweis CRM/ZVS PFC Implementation Based on C2000 Type-4 PWM Module PDF | HTML 18.02.2021
Anwendungshinweis Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations PDF | HTML 16.09.2020
Anwendungshinweis Configurable Error Generator for Controller Area Network PDF | HTML 19.12.2019
Anwendungshinweis Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 14.06.2019
Anwendungshinweis Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 29.03.2019
Circuit design Non-inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 04.02.2019
Circuit design Inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 04.02.2019
Whitepaper Maximizing power for Level 3 EV charging stations 12.06.2018
Benutzerhandbuch Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 MCU CCS User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 09.06.2017
Anwendungshinweis Calculating FIT for a Mission Profile 24.03.2015
Anwendungshinweis AN-20 An Applications Guide for Op Amps (Rev. C) 01.05.2013
Benutzerhandbuch Serial Peripheral Interface (SPI) for KeyStone Devices User’s Guide (Rev. A) 30.03.2012

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28P55X — C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28P55X ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F28P55x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten (...)

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Evaluierungsplatine

TIEVM-ARC-AFE — Analoges Frontend für C2000™ MCU-basiertes maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaran

Der TIEVM-ARC-AFE ist die bestellbare Version des Referenzdesigns TIDA-010955. Das Referenzdesign umfasst ein analoges Frontend zur DC-Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI). Gleichstromlichtbögen induzieren ein hochfrequentes Rauschen auf den (...)

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Evaluierungsplatine

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul

TMDSCNCD28P55X ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28P55x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und die (...)

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Evaluierungsplatine

XDS110ISO-EVM — XDS110 isoliertes Plug-in-Evaluierungsmodul für C2000 und Sitara™ controlSOMs

Die isolierte XDS110-Steckplatine ist ein Evaluierungsmodul zur Echtzeit-Debugging- und Flash-Programmierung für C2000- und Sitara-controlSOMs. Sie kann über einen nicht isolierten 120-poligen Steckverbinder oder über einen elektrisch isolierten 16-poligen Steckverbinder mit C2000- und (...)
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Evaluierungsplatine

ALGO-3P-UISP1-TI — Algocraft μISP1 Programmierer für Texas Instruments-Bausteine

μISP kann entweder an einen Host-PC angeschlossen (RS-232-, USB-, LAN-Verbindungen sind integriert) oder im Standalone-Modus arbeiten.

Die Programmierungszyklusausführung im Standalone-Modus kann durch einfaches Drücken der START-Taste oder über einige TTL-Steuerleitungen erfolgen.

Seine kompakte (...)

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Tochterkarte

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD-Hauptplatinen-Docking-Station

TMDSHSECDOCK ist eine Hauptplatine, die den Zugriff auf Schlüsselsignale auf kompatiblen HSEC180-basierten controlCARDs über eine Stiftleiste ermöglicht. Für schnelles Prototyping steht ein Steckbrettbereich zur Verfügung. Die Stromversorgung der Platine kann über ein USB-Kabel oder ein (...)

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Debug-Tastkopf

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf

Der XDS110 von Texas Instruments ist eine neue Klasse von Debug-Tastkopf (Emulator) für Embedded-Prozessoren von TI. Der XDS110 ersetzt die XDS100-Familie und unterstützt eine größere Anzahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in einem einzigen Pod. Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen (...)

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Debug-Tastkopf

TMDSEMU200-U — XDS200-USB-Debug-Tastkopf

Der XDS200 ist ein Debug-Tastkopf (Emulator) zum Debugging von Embedded-Bausteinen von TI. Für die meisten Bausteine wird die Verwendung der neueren, kostengünstigeren XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) empfohlen. Der XDS200 unterstützt eine große Zahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) (...)

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Hardware-Programmiertool

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! Programmierer

WriteNow! Die Reihe der systeminternen Programmierer ist ein Durchbruch in der Programmierbranche. Die Programmierer unterstützen eine große Anzahl von Bausteinen (Mikrocontroller, Speicher, CPLDs und andere programmierbare Bausteine) verschiedener Hersteller und verfügen über eine kompakte Größe (...)

Von: Algocraft
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Hardware-Programmiertool

C-GANG — Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt

C-GANG ist ein kostengünstiger Gang-Programmierer, der bis zu sechs identische Ziele gleichzeitig programmieren kann. Er ist mit einer Vielzahl von TI-Mikrocontrollern einschließlich der Bausteine MSPM0, MSP430 und C2000 kompatibel.

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Hardware-Programmiertool

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — Universeller systeminterner Gang-Programmierer der OPTEEQ-SG400-Serie

OPTEEQ Technologies ist ein Marktführer mit über einem Jahrzehnt umfassender Erfahrung in der Programmierung von Halbleiterchips. Der Programmierer OPTEEQ SG400E bietet 1–32 Kanaloptionen. Die SG400-Serie verfügt über eine hohe Stabilität sowie ultraschnelle Programmiergeschwindigkeit und wird über (...)

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Software-Entwicklungskit (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware ist ein kohärentes Paket von Software und Dokumenten, das speziell zusammengestellt wurde, um die Entwicklungszeit zu minimieren. Es enthält gerätespezifische Treiber, Bibliotheken und Peripheriebeispiele.

  • Hardware-Design-Schaltpläne, Stückliste, Gerber-Dateien und Dokumentation für C2000 (...)
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Software-Entwicklungskit (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers

    • Das DigitalPower-SDK für den C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von digitalen Stromversorgungssystemen mit C2000-MCUs für verschiedene AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Stromversorgungsanwendungen minimiert (...)
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Software-Entwicklungskit (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

Das MotorControl SDK für C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von Motorsteuerungssystemen mit C2000 Echtzeit-Controllern für verschiedene Dreiphasen-Motorsteuerungsanwendungen minimiert werden soll. (...)

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IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C2000™ and CLA safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

Das Sicherheits-Compiler-Qualifizierungskit möchte Kunden dabei unterstützen, den Einsatz des ARM C/C++-Compilers C6000, C7000 oder C2000/CLA von TI für funktionale Sicherheitsstandards wie beispielsweise IEC 61508 und ISO 26262 zu qualifizieren.

Das Sicherheits-Compiler-Qualifizierungskit:

  • ist für (...)
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IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

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IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio ist eine Sammlung von Grafik- und Befehlszeilentools zur Beschleunigung der Edge-KI-Entwicklung auf Prozessoren, Mikrocontrollern und Radarsensoren von TI. Ob Sie einen Proof-of-Concept mit einem Modell aus dem TI Model Zoo entwickeln oder
Ihr eigenes Modell nutzen – mit Edge AI (...)

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IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

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Onlineschulungen

C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
Unterstützte Produkte und Hardware
Erste Schritte

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
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Betriebssystem (BS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS Vorzertifiziertes Sicherheits-RTOS

SAFERTOS® ist ein einzigartiges Echtzeitbetriebssystem für Embedded-Prozessoren. Er ist vom TÜV SÜD nach den Normen IEC 61508 SIL3 und ISO 26262 ASILD vorzertifiziert. SAFERTOS® wurde vom Expertenteam von WHIS speziell auf Sicherheit ausgelegt und wird weltweit in sicherheitskritischen Anwendungen (...)

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Software-Programmiertool

C2000-C-GANG-SW — C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.

Support Software
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Software-Programmiertool

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash ist Teil des umfassenden CCStudio™-Entwicklungsökosystem von TI und ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl (...)

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Software-Programmiertool

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — Plexim PLECS Coder mit dem TI C2000 Target-Support-Paket

Der PLECS Coder mit dem TI C2000 Target Support Package optimiert die Programmierung von C2000-Mikrocontrollern für Leistungselektronik- und Elektroantriebsanwendungen. Der PLECS Coder wurde entwickelt, um die Entwicklung von Embedded-Software zugänglich und effizient zu machen und überbrückt die (...)

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Simulationsmodell

TMS320F28P559xx IBIS Model (Rev. A)

SPRM853A.ZIP (971 KB) - IBIS-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

TMS320F28P55x BSDL Files

SPRM852.ZIP (14 KB) - BSDL-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Designtool

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)

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Referenzdesign

PMP23547 — Referenzdesign für GaN-basierte Dreiphasen-Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (8 kW) und Dreiphasen

Dieses Referenzdesign ist eine Stromversorgung mit hoher Dichte, hohem Wirkungsgrad und einer Leistung von 8 kW. Die erste Stufe ist ein PFC-Wandler (Power Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur) im Dreiecksmodus (TCM) mit nachgeschaltetem Delta-Delta-verbundenem dreiphasigem (...)
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Referenzdesign

PMP41166 — Referenzdesign für dreistufigen brückenlosen Flying-Cap-Totem-Pole-PFC mit 3,6 kW

Dieses Referenzdesign ist ein brückenloser, einphasiger, dreistufiger Flying-Cap-Totem-Pole-Wandler für die Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) mit 3,6 kW für M-CRPS-Server (Modular Hardware System Common Redundant Power Supply). Die PFC arbeitet im Continuous Conduction Mode (...)

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Referenzdesign

TIDA-010062 — Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuertes, kompaktes 1-kW-AC/DC-Stromversorgungsdesign für Server-Stromversorgungseinheiten (PSU) und Telekommunikations-Gleichrichteranwendungen. Dieses hocheffiziente Design unterstützt zwei Hauptleistungsstufen, darunter eine brückenlose (...)
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Referenzdesign

TIDA-010933 — 1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign zeigt einen bidirektionalen 1,6-kW-Mikroinverter auf GaN-Basis mit vier Eingängen und Energiespeicherfähigkeit.
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Referenzdesign

TIDA-010938 — Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines GaN-basierten Einphasen-Stringwechselrichters mit bidirektionalem Stromwandlungssystem für Batteriespeichersysteme (BESS). Das Design besteht aus zwei Stringeingängen, von denen jeder bis zu 10 Photovoltaik-Panels (PV) in (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu

Dieses Referenzdesign umfasst ein analoges Frontend zur DC-Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI). Gleichstromlichtbögen induzieren ein hochfrequentes Rauschen auf den Stringstrom. Zur Erkennung der Lichtbogenfrequenz werden Daten erfasst und in ein (...)

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Referenzdesign

TIDA-010957 — Fliegender Neutralleiter-Kondensator, bidirekt., dreiphasig, 15–30 kW, bas. auf GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen plus neutralem, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden fliegenden Kondensator-Leistungsstufe bereit. Die Verwendung von schnell schaltenden Leistungsbausteinen gestattet das Schalten mit einer (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

TIDM-02022 — Referenzdesign für 4-phasigen verschachtelten Abwärtswandler mit gekoppelten Induktoren, 2 kW

Das signifikante Ansteigen des Stromverbrauchs von Rechenzentren führte zu einer erhöhten Nachfrage nach hocheffizienten DC/DC-Brick-Wandlern mit hoher Leistungsdichte. Isolierte Topologien sind weit verbreitet, aber die Steuerung ist schwierig. Eine mehrphasige Synchronabwärtstopologie mit (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TQFP (PNA) 80 Ultra Librarian
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
TQFP (PDT) 128 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

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