Renesas a récemment introduit la famille MCU RA4L1 Ultra-Low-Bow-ARM Cortex-M33 ainsi que deux conseils d’évaluation / développement. Cette nouvelle gamme se compose de 14 appareils ultra-low-puissance basés sur un processeur ARM Cortex-M33 de 80 MHz avec support TrustZone et conçu pour la mesure, la détection IoT, les verrous intelligents, les caméras numériques et les applications d’interface humaine-machine (HMI).
La famille MCU RA4L1 offre une efficacité énergétique élevée à 168 µA / MHz tandis que active et un courant de veille de 1,70 µA tout en conservant le SRAM. De plus, ils prennent en charge l’écran LCD du segment, le toucher capacitif, le USB-FS, le CAN FD, UART à faible puissance, plusieurs interfaces série (SPI, QSPI, I2C, I3C, SSI), ADC, DAC, horloge en temps réel et fonctionnalités de sécurité comme Le moteur de sécurité RSIP avec TRNG, AES, ECC et Hash.
Microcontrôleur de Renesas RA4L1

Spécifications de Renesas RA4L1
- Noyau MCU
- ARM Cortex-M33 Core (ARMV8-M) jusqu’à 80 MHz Fréquence de fonctionnement
- Unité de protection de la mémoire du bras (MPU)
- 8 régions sécurisées (MPU_S)
- 8 régions non sécurisées (MPU_NS)
- CORESIGHT ETM-M33
- Tirseurs à double système (sécurisé et non sécurisé)
- Mémoire – 64 Ko Sram
- Stockage
- 256 ou 512 Ko Code à double banque flash
- 8 kb de données flash (100k cycles p / e)
- Interface de machine humaine (HMI)
- Unité de détection de toucher capacitif (CTSU)
- Contrôleur LCD segment (SLCDC)
- Périphériques
- GPIOS tolérants 5V avec entrées à drain ouvert
- UART, SPI, CAN FD, I2C, I3C, INTERFACE IRDA, QSPI
- Analogique
- 1x 12 bits ADC
- 1x DAC 12 bits
- 2x comparateurs analogiques à faible puissance
- Chronomètre
- Timeuses PWM 2x 32 bits (GPT32)
- Timeuses PWM 4X 16 bits (GPT16)
- 2x minuteries AGT de faible puissance
- Audio – 1x ssie (interface sonore série améliorée)
- Sécurité
- Renesas Secure IP (RSIP-E11A)
- AES, ECC, SHA-224, SHA-256
- ID unique 128 bits
- ARM TrustZone – Contrôle de sécurité Flash, SRAM et périphérique
- Gestion du cycle de vie de l’appareil
- Jusqu’à 3 épingles de sabot
- Multiplexage d’épingle sécurisé
- Renesas Secure IP (RSIP-E11A)
- Mission
- Capteur de température
- RTC
- Timer de chien de garde (WDT), WDT indépendant
- Contrôleur de liaison d’événements (ELC)
- Contrôleur de transfert de données (DTC)
- DMA à 8 canaux
- Réinitialisation de puissance et détection de basse tension (LVD)
- Modes de faible puissance
- Pll
- support d’horloge
- Tension d’alimentation – 1,6 V à 3,6 V
- Emballer
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- LQFP – 100 broches (14 × 14 mm), 64 broches (10 × 10 mm), 48 broches (7 × 7 mm)
- QFN – 48 broches (7 × 7 mm)
- BGA – 100 broches (7 × 7 mm), 64 broches (5,5 × 5,5 mm)
- WLCSP – 72 broches (3,64 × 4,28 mm)
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- Température de fonctionnement – -40 ° C à + 125 ° C

Les MCU de Renesas RA4L1 Ultra-Low-Power sont pris en charge par le Package de logiciels flexibles de Renesas (FSP), qui comprend des packages de support de la carte, des pilotes périphériques, des middleware et des piles de connectivité. Il comprend également la prise en charge de TrustZone pour l’exécution sécurisée et le logiciel de référence pour l’IA, le contrôle moteur et les applications cloud. Le FSP permet la migration entre les MCU de la série RA2, RA4 et RA6 et prend en charge plusieurs options RTOS telles que Azure RTOS et Freertos. Les outils de développement incluent Renesas E² Studio, CS + et Renesas Flash Programmer pour le développement et le débogage du micrologiciel.
Kits d’évaluation RENESAS RA4L1

Pour faciliter le processus de développement, la société fournit des kits de développement EK-RA4L1 et RTK0EG0057S01001BJ. Le kit d’évaluation EK-RA4L1 est basé sur le MCU R7FA4L1BD4CFP avec 512kb de mémoire flash et 64KB de SRAM, et offre plusieurs options de connectivité comme USB Full Speed, CAN-FD et Extension pour les écosystèmes populaires comme Arduino, SparkFun Qwiic, et Digilent PMOD.
La carte comprend également un flash quad-SPI externe de 32 Mo, des sources d’horloge multiples et des points de mesure de courant de précision pour les applications de faible puissance. Il prend en charge trois modes de débogage via SWD, SWO et JTAG, et est livré préchargé avec un exemple de projet de démarrage rapide pour une évaluation facile. Le kit comprend également une carte LCD de segment, des boutons et des LED configurables par l’utilisateur et diverses options d’entrée d’alimentation, ce qui en fait une plate-forme flexible pour le prototypage et le développement matériel personnalisé.

Le système RTK0EG0057S01001BJ tactile capacitif est conçu pour l’évaluation des capteurs tactiles capacitifs CTSU2 du groupe REnesas RA4L1. Il comprend deux planches, la carte CPU RA4L1 Cap Touch, avec le R7FA4L1BD4CFP MCU, et la carte d’application tactile capacitive avec des électrodes tactiles d’autospactions (3 boutons, 1 roue, 1 curseur) et 16 LED. La carte CPU dispose d’un port USB Type-C avec J-Link OB, d’une interface SWD à 10 broches, de plusieurs interfaces PMOD et d’interfaces GPIO / CTSU via des en-têtes de broches.
Il fonctionne à 3,3 V – 5,0 V, alimenté via une prise CC (5,5 × 2,1 mm) ou une puissance de bus USB (5V). Les sources d’horloge comprennent un oscillateur sur puce, un résonateur en céramique de 16 MHz en option et un cristal de sous-classement de 32,768 kHz. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la sélection d’alimentation, les commutateurs MCU Reset / Boot, J-Link OB Réinitialiser, les commutateurs de poussée utilisateur et les LED utilisateur. Le système permet un ajustement de sensibilité en temps réel à l’aide de QE pour le développement capacitif et basé sur l’interface graphique avec la génération automatique de code source.
Disponibilité et prix
MCU Cortex-M33 à ARM ultra-low-low-low-low-low-power Renesas peut être trouvé sur Digikey, AVNET et d’autres distributeurs. Le R7FA4L1BD4CFP # BA0 – la partie la plus puissante et la plus riche en fonctionnalités – coûte 5,01 $ sur Digikey pour 720 pièces. Aucun des deux comité de développement ne semble être disponible à l’achat au moment de la rédaction. Consultez la page du produit et le communiqué de presse pour plus d’informations.

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

