L'OMAP 4430 de Texas Instruments offre de bonnes performances de calcul dans le domaine du GHz (1 GHz/1,5 GHz). Il est équipé d’une interface caméra. Grâce à sa petite taille, il peut s’intégrer dans de nombreuses applications industrielles.
Pour le phyCORE-Atom, nous avons opté pour la version industrielle du contrôleur ATOM. Ce module est en cours de développement à un stade avancé. Si vous avez dès à présent un projet basé sur ce cœur, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Cependant, pour des raisons de confidentialité, nous ne pourrons échanger des informations qu'uniquement après signature d’un accord de non divulgation (NDA).
Le phyCORE-i.MX35 vient ajouter un nouveau dérivé à la gamme i.MX de PHYTEC. Le phyCORE-i.MX35 propose, en plus des caractéristiques du phyCORE-i.MX31, la CAN (bus) et DDR2 RAM.
Sur la base d’un cœur ARM9, le module phyCORE-i.MX27 avec ses nombreuses périphéries représente une solution performante et économique. L’interface caméra est supportée aussi bien par Linux que par Windows Embedded CE.
Un cœur ARM11 rapide avec une Floating Point Unit, de nombreux périphériques, ainsi que beaucoup de mémoires font de ce module candidat idéal pour les applications exigeantes en terme de performances. Le phyCORE-i.MX31 supporte les systèmes d'exploitation Windows Embedded CE 6.0 ou Linux embedded.
Le phyCORE-PXA270 a prouvé, de par sa présence dans de nombreuses applications, qu’il supporte aisément divers systèmes d’exploitation (WinCE 5.0 / WinCE 6.0 / Linux / ...). Equipé d’un bus CAN, d’une interface l'Ethernet et d’un composant GPIO Expander, le phyCORE-PXA270 permet la réalisation de presque toutes les tâches. Ses interfaces LCD et caméras autorisent la réalisation toutes les fonctions d’affichage.
ARM9 - 400 MHZ - Utilisation du coeur rapide et performant i.MX27 de Freescale. La société Freescale est d'après nous l'une des plus compétentes dans ce domaine. Notre choix s'est porté sur l'i.MX27 car nous profitons des effets de synergie des développements précédents réalisés avec le module phyCORE. PHYTEC a, par exemple, choisi de soumettre le BSP aux sources officielles Linux Kernel, ce qui en fait une solution Mainline.
Cortex A8-800MHZ - Concernant le contrôleur Cortex A8, nous pensons que la société Texas Instruments est aujourd’hui leader dans cette technologie. Ce cœur est très bien supporté par la communauté Linux (disponibilité des drivers, mises à jour). Notre choix s’est porté sur la famille OMAP35xx pour sa longue pérennité.
ARM11 – 532 MHz – Pour le cœur ARM11, nous estimons que la société Freescale est leader dans ce domaine lorsqu’il s’agit de marier performance et exigences industrielles. Nous sommes convaincus que le marché de l’industrie profite des développements du marché grand public sans en supporter les inconvénients. Le bon rapport prix/performance et les effets de synergie des développements précédents ont guidé notre choix vers l’i.MX35.
X86 – 1,6 GHz - Avec le Z5x0 , le module phyCARD-XL se révèle comme un produit de haute performance en intégrant une architecture X86. Le Z5x0 présente de nombreuses caractéristiques intéressantes telles que sa gamme de température étendue (-40°C - +85°C) ou sa faible consommation.
Le phyCORE AM3517/05 vient complèter la gamme de modules PHYTEC à base de Cortex A8. Le module supporte les coeurs AM3517 et AM3505 Sitara ARM ® Cortex ™ A8 de chez Texas Instruments, processeurs destinés aux applications industrielles et graphiques.
NOUVEAU : Le phyCORE-AM335x est une solution économique, peu volumineuse et robuste pour les applications proches de la machine qui allie haute performance de calculs, graphisme 2D / 3D de qualité et unité de processeur temps réel.