{"id":13339,"date":"2021-04-29T07:36:25","date_gmt":"2021-04-29T07:36:25","guid":{"rendered":"https:\/\/\/leurope-pilote-les-premiers-processeurs-spatiaux-arm-m7\/"},"modified":"2021-04-29T07:36:25","modified_gmt":"2021-04-29T07:36:25","slug":"leurope-pilote-les-premiers-processeurs-spatiaux-arm-m7","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/leurope-pilote-les-premiers-processeurs-spatiaux-arm-m7\/","title":{"rendered":"L&rsquo;Europe pilote les premiers processeurs spatiaux ARM M7"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"font-family: Arial, sans-serif\">Le microprocesseur (MPU) et le microcontr\u00f4leur SAMRH707 (MCU) de Microchip mettent en \u0153uvre tous les deux le noyau Arm Cortex-M7.&nbsp;Les composants <\/span><span style=\"font-family: Arial, sans-serif\">disponibles (COTS) permettent l&rsquo;utilisation de la technologie ARM dans les conceptions spatiales des futurs satellites LEO d&rsquo;Eutelsat, y compris l&rsquo;exploration plan\u00e9taire, les missions en orbite et la recherche spatiale.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\">L&rsquo;utilisation de l&rsquo;architecture Arm Cortex-M7 standard et des m\u00eames p\u00e9riph\u00e9riques que les processeurs automobiles et industriels permet de r\u00e9duire les co\u00fbts de d\u00e9veloppement du syst\u00e8me et les temps de conception en utilisant les outils logiciels et mat\u00e9riels standard des appareils grand public.&nbsp;Les composants sont disponibles dans un BGA standard pour les cartes de d\u00e9veloppement et les satellites \u00e0 faible co\u00fbt ainsi que dans des bo\u00eetiers c\u00e9ramiques et herm\u00e9tiques pour les syst\u00e8mes d&rsquo;espace lointain et de longue dur\u00e9e de vie<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\">Le processeur SAMRH71 est une variante durcie aux radiations de la technologie SoC automobile COTS de Microchip. Il offre une combinaison d&rsquo;interfaces de connectivit\u00e9 spatiale avec une architecture haute performance de plus de 200 Dhrystone MIPS (DMIPS).&nbsp;Le composant est con\u00e7u pour des performances de rayonnement de haut niveau, des temp\u00e9ratures extr\u00eames et une fiabilit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e. Il comprend des interfaces pour SpaceWire, MIL-STD-1553, CAN FD et Ethernet avec capacit\u00e9s IEEE 1588 Generalized Precision Time Protocol (gPTP) et il est enti\u00e8rement qualifi\u00e9 ESCC avec le soutien du CNES et conforme aux normes de haute fiabilit\u00e9 MIL standard de classe V et Q, qui permettent aux syst\u00e8mes de r\u00e9pondre \u00e0 des exigences de conformit\u00e9 strictes.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><\/span><span style=\"color:#333333\">Le microcontr\u00f4leur SAMRH707 fournit des fonctions analogiques en plus d&rsquo;une unit\u00e9 de processeur sup\u00e9rieure \u00e0 100 DMIPS avec des capacit\u00e9s de traitement num\u00e9rique du signal (DSP), combin\u00e9es aux interfaces de connectivit\u00e9 spatiale. Le faible encombrement r\u00e9pond aux <span>&nbsp;<\/span>performances de rayonnement de haut niveau, aux temp\u00e9ratures extr\u00eames avec une fiabilit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e.&nbsp;Le SAMRH707 comprend une SRAM et une m\u00e9moire flash, des interfaces de communication \u00e0 large bande passante, notamment SpaceWire, MIL-STD-1553 et CAN FD, ainsi que des fonctions analogiques telles qu&rsquo;un ADC et un DAC 12 bits.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\">Pour acc\u00e9l\u00e9rer la conception du syst\u00e8me, les d\u00e9veloppeurs peuvent utiliser les cartes d&rsquo;\u00e9valuation de Microchip SAMRH71F20-EK et SAMRH707F18-EK avec la version 3.0 de la suite d&rsquo;outils MPLAB Harmony et des services logiciels tiers pour les applications spatiales.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\">Pour <strong>Kostas Marinis<\/strong>, ing\u00e9nieur en informatique embarqu\u00e9 \u00e0 l&rsquo;ESA. \u00ab L&rsquo;int\u00e9gration de convertisseurs num\u00e9rique-analogique et de convertisseurs analogique-num\u00e9rique avec un c\u0153ur de processeur puissant est une condition essentielle pour relever les nouveaux d\u00e9fis des applications a\u00e9rospatiale. Avec le SAMRH707, Microchip offre des fonctionnalit\u00e9s faciles \u00e0 utiliser dans des microcontr\u00f4leurs \u00e9conomiques et r\u00e9sistants aux radiations.\u00bb<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\">Pour <strong>David Dangla<\/strong>, Expert Composants VLSI au CNES: \u00abL&rsquo;introduction des technologies Arm pour les applications spatiales ouvre de nouvelles perspectives en permettant l&rsquo;utilisation du m\u00eame \u00e9cosyst\u00e8me bien en place dans les secteurs grand public et industriel. Le SAMRH71 est le premier microprocesseur rad-hard bas\u00e9 sur Arm Cortex M7 disponible aujourd&rsquo;hui sur le march\u00e9.&nbsp;Il offre aux d\u00e9veloppeurs la simplicit\u00e9 d&rsquo;un processeur monoc\u0153ur et les performances d&rsquo;une architecture avanc\u00e9e sans avoir \u00e0 mettre en \u0153uvre des techniques d&rsquo;att\u00e9nuation lourdes comme cela est requis pour les composants non spatiaux. \u00bb<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><strong><span style=\"color:#333333\">Disponibilit\u00e9 des produits<\/span><\/strong><span style=\"color:#333333\"><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\">Le bo\u00eetier c\u00e9ramique SAMRH71 est disponible en volume avec des niveaux de qualification \u00e9quivalents QMLQ (SAMRH71F20C-7GB-MQ) et QMLV (SAMRH71F20C-7GB-SV).&nbsp;Pour les applications n\u00e9cessitant des volumes \u00e9lev\u00e9s et des structures \u00e0 co\u00fbt optimis\u00e9, le SAMRH71 est disponible pour la conception ou l&rsquo;\u00e9valuation de circuits imprim\u00e9s dans des emballages en plastique Ball Grid Array (BGA).&nbsp;Le SAMRH707 dans un bo\u00eetier en c\u00e9ramique CQFP164 est \u00e9chantillonn\u00e9 aujourd&rsquo;hui (SAMRH707F18A-DRB-E).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><a href=\"https:\/\/www.microchip.com\/\"><span style=\"color:#428BCA\">www.microchip.com<\/span><\/a><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"background:white\"><span style=\"color:#333333\"><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le processeur SAMRH71 et le microcontroleur SAMRH707 de Microchip ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s avec le soutien de l&rsquo;Agence Spatiale Europ\u00e9enne (ESA) et du Centre National d&rsquo;Etudes Spatiales (CNES), afin de faire avancer la recherche et programmer des initiatives. 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