Nowe mikrokontrolery Tiny Gecko 11

Firma Silicon Labs wzbogaciła swą serię popularnych mikrokontrolerów Tiny Gecko o modele, które stanowią odpowiedź na potrzeby projektantów bezpiecznych, zasilanych z baterii urządzeń Internetu Przedmiotów (IoT) następnej generacji. Nowe mikrokontrolery EFM32TG11 Tiny Gecko stanowią niedrogie i energooszczędne układy dla połączonych urządzeń wymagających długiego czasu na baterii przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Seria Tiny Gecko 11 jest przeznaczona dla inteligentnych mierników, osobistych urządzeń medycznych oraz produktów automatyki mieszkaniowej wyposażonych w wiele czujników, własne wyświetlacze i interfejsy dotykowe. Nowe mikrokontrolery można wykorzystać w urządzeniach IoT jako samodzielne układy lub jako koprocesory sieciowe. Daje to projektantom dodatkową swobodę w wyborze implementacji.

Mikrokontrolery Tiny Gecko 11 zostały zoptymalizowane pod kątem systemów zasilanych z baterii, które oferują łączność z chmurą za pośrednictwem bezprzewodowych punktów dostępowych, bram i koncentratorów sieciowych. W połączeniu z transceiverami, układami SoC lub modułami Silicon Labs, mikrokontrolery Tiny Gecko 11 mogą obsłużyć jednocześnie kod lekkiej aplikacji i łączność bezprzewodową. W przypadku stosowania bardziej zaawansowanych protokołów, takich jak Wi-Fi 802.11 b/g/n, projekt systemu można uprościć, przeznaczając układ Tiny Gecko 11 do wyłącznej obsługi aplikacji mikrokontrolera. Układy Tiny Gecko 11 dysponują wystarczająco dużą pamięcią, liczbą interfejsów i układów peryferyjnych, kanałów komunikacji oraz wbudowanych zabezpieczeń, aby obsłużyć wymienione scenariusze komunikacji bezprzewodowej, jak też kompletną funkcjonalność systemów wykorzystujących mikrokontroler.

Mikrokontrolery Tiny Gecko są oparte na procesorze ARM Cortex-M0+ taktowanym zegarem 48 MHz, dzięki czemu oferują znaczną moc obliczeniową, jednocześnie zachowując dobrą wydajność energetyczną. Mikrokontrolery nie tylko cechują się niskim poborem prądu podczas pracy (37 µA/MHz), ale też oferują krótkie czasy budzenia oraz wiele trybów uśpienia – w trybie głębokiego uśpienia pobór prądu wynosi 1,3 µA. Również inne zastosowane w układach usprawnienia architektury pozwalają na realizację bezpiecznych produktów IoT zasilanych z baterii, które wymagają zarówno wysokiej wydajności, jak i niskiego poboru mocy.

Mikrokontrolery Tiny Gecko 11 oferują liczne funkcje, które rozszerzają obszar możliwych zastosowań:

  • Zaawansowany kontroler pojemnościowego interfejsu dotykowego
  • Interfejs energooszczędnych czujników (LESENSE) pozwalający na autonomiczną obsługę czujników w trybach głębokiego uśpienia.
  • Opatentowany kontroler segmentowego wyświetlacza LCD 8 x 32, który obniża pobór mocy nawet o 40%.
  • Kontroler sieci CAN dla systemów przemysłowych wymagających komunikacji przewodowej
  • Najlepsze w tej klasie sprzętowe układy szyfrujące, w tym AES, SHA, kody nadmiarowe (CRC), energooszczędny generator liczb prawdziwie losowych (TRNG) i jednostka SMU pozwalają na precyzyjną kontrolę zabezpieczeń dostępu do poszczególnych układów peryferyjnych.

Nowe mikrokontrolery są kompatybilne pod względem oprogramowania i wyprowadzeń z innymi modelami EFM32 Gecko. Jednocześnie oferują większą pamięć Flash (do 128 kB) i RAM (do 32 kB) w porównaniu do poprzednich generacji Tiny Gecko. Mając do dyspozycji takie układy, łatwiej jest stworzyć bogate systemy wbudowane obsługujące systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS), takie jak Micrium OS.

Mikrokontrolery EFM32TG11 Tiny Gecko są już dostępne w postaci próbek i w ilościach hurtowych w sześciu różnych wariantach obudów, w tym w małej obudowie QFN32 o wymiarach 5 x 5 mm. Dostępny jest ponadto zestaw SLSTK3301A Starter Kit, który umożliwia szybkie rozpoczęcie ewaluacji i projektowania systemów wykorzystujących układy Tiny Gecko. Mikrokontrolery Tiny Gecko są ponadto obsługiwane przez narzędzia projektowe Simplicity Studio firmy Silicon Labs, które są dostępne bezpłatnie. Próbki układów Tiny Gecko 11 oraz zestawy projektowe są dostępne na http://www.silabs.com/tg11.

O autorze