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医疗设备对功能、性能要求不断的提升,对处理器的要求也在不断更新,从传统的Cortex-A7、Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A15到最新Cortex-A53、Cortex-A72。对应的,市场主流的CPU有ti的AM335x、AM437x、AM57x,NXP的i.MX 6、i.MX 8。9 {5 ]# ]( ^ I
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其中i.MX 8M Mini处理器的SOM-TLIMX8工业核心板在血液分析仪、基因分析仪、监护仪、医用内窥镜等众多现代医疗设备上有着广泛应用。
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包括有CPU为4核ARM Cortex-A53,主频1.6GHz,工业级,高性能、功耗低,可满足性能、功耗要求;强大的多媒体处理能力,支持H264硬件编解码、h265硬件解码、MIPI高清显示,支持OpenGL、OpenCV,可满足HMI必备需求;丰富的外设扩展能力,通过邮票孔连接方式引出MIPI-CSI、PCIe、FlexSPI等接口,可满足高速数据传输要求;提供基于ARM Cortex-M4的裸机/FreeRTOS开发案例,可解决实时控制需求;提供基于ARM Cortex-A53与Cortex-M4的核间OpenAMP通信开发案例,降低多核开发的难度; 提供基于FlexSPI、PCIe的ARM与FPGA通信开发案例,完美解决多核异构之间的数据通信问题;进行二次开发时专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,快速进行产品方案评估与技术预研。
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SOM-TLIMX8核心板现代医疗设备应用方案: e, P4 W0 p# f# H; ?
3 i! }/ e& z t. |2 q血液分析仪、基因分析仪、监护仪1 v% s4 _* v/ u5 n; _% E" q
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使用FPGA进行前端数据采集,然后通过PCIe/FlexSPI高速接口将数据传输至i.MX 8M Mini。经创龙科技测试,i.MX 8M Mini与xilinx Spartan-6 LX16基于FlexSPI的通信速度,大致如下:; o# H% o, P, w0 P, _. j
(1) 搬运方式:SDMA速率:54MB/s
, u# F: B9 i5 X# s/ J(2) 搬运方式:Cortex-M4速率:56MB/s
0 L( Q* L9 k3 o% |. O6 k7 P9 _0 s% R$ {(3) 搬运方式:Cortex-A53(Memery Copy)速率:74MB/s
% d' }: h) ?$ I% t6 X(4) 搬运方式:Cortex-A53(NEON Copy)速率:110MB/s4 f! V3 J* `$ T4 S% k
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除开4核ARM Cortex-A53强大处理核心外,i.MX 8M Mini还提供了一个ARM Cortex-M4内核,此内核可用作数据搬运,亦可用作电机控制、关键算法处理等实时性要求较高的专用操作。
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8 V1 ^& b7 Y0 ^3 t2 [医用内窥镜: [# C) ]" D5 [2 w( G4 E9 t
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使用FPGA进行前端医疗图像采集,然后通过MIPI CSI(4 Lanes)/PCIe(x1)高速接口将数据传输至i.MX 8M Mini。MIPI CSI是医疗图像传输的理想接口,当然,数据量较小时,亦可选择i.MX 8M Mini的PCIe接口。i.MX 8M Mini可支持高清(1980*1080或更高)MIPI显示屏,并支持横屏或竖屏。同时,i.MX 8M Mini具备H.264编解码功能,使得图像录播、回放、传输,变得更加便捷。. E1 i1 [' y2 T+ m2 j8 a
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