MPC5674F implementation
Objectives
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- Experience of a 32-bit processor or DSP is mandatory.
- Note that the e200z7 Power core is covered in a separate course reference cours FCC3 - e200z7 implementation.
- The following courses could be of interest:
- FlexRay, reference cours IA2 - FlexRay 2.1
- CAN bus, reference cours IA1 - Bus CAN
- Cours théorique
- Support PDF (en anglais), imprimé en présentiel ; à distance via Teams.
- Assistance du formateur tout au long de la formation.
- Chaque session débute par un point avec les stagiaires.
- Tout ingénieur ou technicien en systèmes embarqués possédant les prérequis ci-dessus.
- Les prérequis sont vérifiés avant l'entrée en formation, sur la base des prérequis publiés sur cette fiche.
- Pendant la formation, les acquis sont évalués en continu : quiz de fin de séquence et observation directe du formateur.
- À l'issue de la formation, chaque participant reçoit une attestation de fin de formation.
Plan du cours
- Compatibility with MPC55XX family
- Memory mapping
- e200z7 core integration
- Power management controller
- Reset
- Clocking
- Boot assist module (BAM)
- Pad configuration control for each pad
- System reset monitoring and generation
- External interrupt pins
- General Purpose Input Output setting
- Internal peripheral multiplexing
- Multiplexed address/data transfers
- Chip-select programming
- Burst support
- Dynamic calibration with up to 4 chip-selects
- 64 analog channels, differential conversions
- ADC clock and conversion speed
- ADC calibration feature
- MAC unit and operand data format
- Variable gain amplification
- CFIFO0 streaming mode
- 8 decimation filters
- Temperature sensor
- Time stamp information
- Trigger sources
- External multiplexing
- Interrupt or DMA request generation
- Crossbar switch
- Peripheral Bridge
- Memory Protection Unit
- Status information regarding platform memory errors
- 256-KB on-chip SRAM
- 4-MB on-chip flash
- Priority-based preemptive scheduling
- Preemptive prioritized interrupt requests to processor
- Software-configurable priorities of ISR or tasks
- Software vector mode vs hardware vector mode
- DMA request assignments
- Transfer control descriptors
- Channel-to-channel linking mechanism
- Peripheral-paced hardware requests
- Channel arbitration
- Scatter/gather DMA processing
- Modulo feature
- Introduction to LIN specification
- Idle line detection
- LIN master node functionality
- Detection of bit errors, physical bus errors and checksum errors
- DMA support for both transmit and receive data
- Hardware interface
- 64 message buffers of zero to eight bytes data length
- Individual Rx mask registers per message buffer
- Powerful Rx FIFO ID filtering
- Management of remote frames, overload frames
- Listen-only mode capability
- Time stamp based on 16-bit free-running timer
- Serial Peripheral Interface (SPI) configuration
- Deserial Serial Interface (DSI) configuration
- Combining Serial Interface (CSI) configuration
- Enhanced Deserial Serial Interface (DSI) configuration
- Queued operation
- Hardware interface
- FlexRay memory layout
- Message buffer concept
- Buffer locking scheme
- Message buffer states
- Individual message buffer reconfiguration supported
- Filtering on FrameID, ChannelID, MessageID
- Slot error counters
- System Timer Module
- Periodic Interrupt Timer, Real Timer Interrupt
- SWT
- Shared time bases with the eTPU
- Output Pulse Width Modulation (OPWM) mode
- Input Pulse-Width Measurement (IPWM) mode
- Pulse/Edge Accumulation (PEA) mode
- Quadrature decode (QDEC) mode
- Windowed Programmable Time Accumulation (WPTA) mode
- Output Pulse Width and Frequency Modulation (OPWFM) mode
- Pulse-Width and Frequency Modulation Buffered (OPWFMB) mode
- Center Aligned Output Pulse Width Modulation with Dead Time (OPWMC) mode
- Center-Aligned Output PWM Buffered with Dead Time (OPWMCB) mode
- Hardware interface
- Time base
- Event-triggered microengine
- Functions and threads
- Host interface
- Scheduling channel service requests
- Parameter sharing and coherency
- Implementing functions developed by NXP
- Introduction to NEXUS specification
- Data trace via data write messaging and data read messaging
- Ownership trace via ownership trace messaging
- Program trace via branch trace messaging
- Watchpoint messaging via the auxiliary port
- Run-time access to the on-chip memory
Plus d'information
Pour vous enregistrer ou pour toute information supplémentaire, contactez nous par email à l'adresse info@ac6-formation.com.
Les inscriptions aux sessions de formation sont acceptées jusqu'à une semaine avant le début de la formation. Pour une inscription plus tardive nous consulter
Vous pouvez aussi remplir et nous envoyer le bulletin d'inscription
Ce cours peut être dispensé dans notre centre de formation près de Paris ou dans vos locaux, en France ou dans le monde entier.
Les sessions inter-entreprises programmées sont ouvertes dès deux inscrits. Sous condition d'un dossier complet, les inscriptions sont acceptées jusqu'à une semaine avant le début de la formation.
Dernière mise à jour du plan de cours : 2 juillet 2026
L'inscription à nos formations est soumise à nos Conditions Générales de Vente
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