Energooszczędne mikrokontrolery Maxim dla kompaktowych urządzeń
Nowe mikrokontrolery Maxim Integrated MAX32660 oraz MAX32652 pozwalają zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy na baterii urządzeń o ograniczonych wymiarach. Należą do nich między innymi czujniki IoT, czujniki warunków otoczenia, inteligentne zegarki czy ubieralne urządzenia opieki medycznej. Układy są oparte na procesorach ARM Cortex-M4 dysponujących jednostką zmiennoprzecinkową (FPU) i umożliwiają realizację zaawansowanych aplikacji przy ograniczonym poborze mocy. Rodzina mikrokontrolerów Maxim DARWIN łączy pobór mocy odpowiedni dla urządzeń ubieralnych oraz dużą pojemność pamięci i zaawansowane zabezpieczenia dla systemów wbudowanych.
MAX32660: Duża wydajność obliczeniowa w miniaturowej obudowie
Rozmiar pamięci, pobór mocy i wydajność obliczeniowa to najważniejsze cechy interesujące projektantów inteligentnych urządzeń IoT, które wykorzystują złożone algorytmy. Rozwiązania dostępne obecnie zwykle należą do jednej z dwóch grup – mają niski pobór mocy, lecz ograniczoną wydajność obliczeniową i rozmiar pamięci, lub też cechują się wyższym pobór mocy, oferując w zamian bardziej wydajne procesory i większą pamięć. Model MAX32660 oferuje projektantom optymalną równowagę, mając wystarczającą ilość pamięci potrzebną do wykonania zaawansowanych algorytmów i obsługi czujników – 256 KB Flash i 96 KB SRAM. Jednocześnie jest to mały i niedrogi układ o niskim poborze mocy do 50 µW/MHz, który mieści się w obudowie WLP o wymiarach 1,6 x 1,6 mm. Dzięki tym mikrokontrolerom inżynierowie będą w stanie stworzyć inteligentne czujniki i systemy o mniejszych wymiarach i niższym koszcie, zapewniające jednocześnie dłuższy czas pracy na baterii.
MAX32652: Niski pobór mocy, skalowalna pamięć
Wraz ze wzrostem zaawansowania inteligentnych urządzeń IoT wrasta ich zapotrzebowanie na pamięć oraz dodatkowe układy obliczeniowe, które mogą być kosztowne i zużywać znaczną moc. Model MAX32652 zapewnia projektantom dobrą wydajność procesora aplikacyjnego przy niskim poborze mocy. Układ taktowany zegarem do 120 MHz zawiera 3 MB zintegrowanej pamięci Flash i 1 MB SRAM, jak też interfejs USB 2.0, kontroler kart SD i wyświetlacza TFT oraz zupełnie nowy system zabezpieczeń. Dzięki tym cechom MAX32652 jest energooszczędnym układem pozwalającym na realizację zaawansowanych urządzeń IoT. Dodatkowo została wprowadzona możliwość pracy z zewnętrznymi pamięciami podłączonymi za pośrednictwem interfejsów HyperBus lub XcellaBus. Dzięki tej architekturze układ MAX32652 może wykorzystać w przyszłości większe pamięci, aby spełnić wymagania inteligentnych urządzeń.
Najważniejsze cechy
- Bardzo niski pobór mocy: Najniższy pobór mocy podczas aktywnej pracy zapewniają zaawansowane funkcje zarządzania energią. Ponadto energooszczędne tryby utrzymania pamięci SRAM pozwalają wydłużyć czas pracy na baterii.
- Wysoki stopień integracji: Zintegrowane układy peryferyjne o dużej szybkości obejmują kontroler karty SD, szybki interfejs USB 2.0, interfejsy wyświetlacza TFT i pamięci zewnętrznej.
- Bezpieczeństwo: Maxim oferuje najlepszy w tej klasie zestaw narzędzi zabezpieczeń, który pomaga tworzyć bezpieczne czujniki dla urządzeń IoT.
Mikrokontrolery MAX32660 oraz MAX32652 są już dostępne na stronie internetowej Maxim oraz u wybranych autoryzowanych dystrybutorów. Dostępne są również zestawy ewaluacyjne MAX32660EVKIT i MAX32652EVIKIT.


Scanway zwiększa przychody, inwestuje w zaplecze produkcyjne i zawiera nowe kontrakty
Sieć Badawcza Łukasiewicz rozwija laboratoria przemysłu wysokich technologii
Grupa Volkswagen i Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku zacieśniają współpracę badawczą w dziedzinie sztucznej inteligencji i mobilności 

![https://www.youtube.com/watch?v=BgxJVTwYJ-s Zapraszamy do obejrzenia filmu i wysłuchania krótkich wypowiedzi prelegentów Hardware Forum 2026 i organizatorów majowej konferencji dla inżynierów z branży elektronicznej: Konrad Bruliński z Lemontech, prof. Krzysztof Kulpa z Politechniki Warszawskiej, Zbigniew Huber z FLC, Ewa Załupska z firmy KROK, Jerzy Kozieł z MPTECH, Grzegorz Potyralski z VIGO Photonics, dr Krzysztof Czuba z Politechniki Warszawskiej, Anna Beata Kalisz Hedegaard z Quantum Security Defence, Adrian Cichosz z Elhurt Dystrybucja Anna Kamińska z Creotech Quantum, oraz Łukasz Jaeszke i Adam Jaeszke z TEK.day [materiał redakcyjny]](https://mikrokontroler.pl/wp-content/uploads/2026/05/tytulowe-film-1.png)



