La série de MCU Renesas RA0 Cortex-M23 cible les applications sensibles à la puissance et aux coûts

La série de MCU Renesas RA0 Cortex-M23 cible les applications sensibles à la puissance et aux coûts

Renesas a annoncé la nouvelle série de microcontrôleurs RA0 basse consommation basée sur le cœur Arm Cortex-M23 économe en énergie et le groupe RA0E1 d’entrée de gamme de la série. Selon Renesas, les microcontrôleurs RA0 offrent « la consommation d’énergie globale la plus faible du secteur pour les MCU 32 bits à usage général ».

Gamme de la famille Renesas RA

Avec une consommation de courant de 84,3 μA/MHz en mode actif et de seulement 0,82 mA en mode veille, ces microcontrôleurs sont conçus pour fournir une consommation d’énergie ultra faible. Ils offrent également un mode de veille logicielle dans lequel le processeur, les fonctions périphériques et les oscillateurs internes cessent de fonctionner. Ce mode réduit encore la consommation d’énergie de 99 % jusqu’à 0,20 µA. Ils sont également livrés avec un oscillateur sur puce (HOCO) haute précision et haute vitesse pour un réveil rapide.

Le cœur Cortex-M23 est basé sur le jeu d’instructions Armv8-M et offre une fréquence d’horloge maximale de 32 MHz, avec jusqu’à 64 Ko de mémoire flash de code et 12 Ko de SRAM pour stocker le code et les données d’application. Cet ensemble de fonctionnalités rend les microcontrôleurs RA0 parfaits pour les applications impliquant de petits appareils électroménagers, l’automatisation des bâtiments, le contrôle de systèmes industriels et l’électronique grand public alimentée par batterie.

Le groupe RA0E1 est le premier groupe de la série RA0 et comprend des produits d’entrée de gamme conçus pour les applications sensibles aux coûts. Ces appareils prennent en charge une large plage de tensions de fonctionnement de 1,6 V à 5,5 V, un régulateur de niveau n’est donc pas requis pour les systèmes 5 V.

Schéma fonctionnel Renesas RA0E1

Spécifications du groupe RA0E1 :

  • Noyau MCU – Arm Cortex-M23 Core jusqu’à 32 MHz, avec
    • Architecture Armv8-M
    • Débogage et trace : DWT, FPB, CoreSight MTB-M23
    • Port de débogage CoreSight : port de débogage de fil série (SW-DP)
  • Mémoire et stockage
    • 12 Ko de mémoire SRAM
    • Code Flash – Jusqu’à 64 Ko
    • Data Flash – 1 Ko (100 000 cycles de programmation/effacement)
    • Protection contre la lecture flash
  • Connectivité
    • Unité de réseau série (SAU) – 3x SPI, 3x I2C, 2x UART, 1x UART (prise en charge du bus LIN)
    • 1x UART
    • 1x bus I2C
    • 29x GPIO (tolérance 5 V, drain ouvert, entrée pull-up)
  • Analogique
    • Convertisseur A/D 12 bits
    • Capteur de température
  • Minuteries – 8 unités de matrice de minuterie (TAU) 16 bits, 1 minuterie d’intervalle 32 bits (1 canal en mode compteur 32 bits, 2 canaux en mode compteur 16 bits, 4 canaux en mode compteur 8 bits)
  • Sécurité – Vérification des erreurs de parité SRAM, fonction d’autodiagnostic ADC, contrôle de redondance cyclique (CRC), minuterie de surveillance indépendante (IWDT), détection du niveau de relecture GPIO, détection d’accès mémoire non valide
  • Protection du système et de la mémoire
    • Modes basse consommation
    • Horloge en temps réel (RTC)
    • Contrôleur de liaison d’événement (ELC)
    • Contrôleur de transfert de données (DTC)
    • Réinitialisation à la mise sous tension
    • Détection de basse tension (LVD) avec réglages de tension
  • Sources d’horloge
    • Oscillateur d’horloge principal (MOSC) (1 à 20 MHz)
    • Oscillateur sous-horloge (SOSC) (32,768 kHz)
    • Oscillateur sur puce haute vitesse (HOCO) (24/32 MHz)
    • Oscillateur sur puce à vitesse moyenne (MOCO) (4 MHz)
    • Oscillateur sur puce à basse vitesse (LOCO) (32,768 kHz)
    • Fonction de garniture d’horloge pour HOCO/MOCO/LOCO
  • Sécurité – Générateur de nombres aléatoires (TRNG), norme de cryptage avancée (AES)
  • Tension de fonctionnement – ​​VCC : 1,6 V à 5,5 V
  • Température de fonctionnement – ​​-40°C à 105°C
  • Paquets
    • LQFP 32 broches (7 mm × 7 mm, pas de 0,8 mm)
    • HWQFN à 32 broches (5 mm × 5 mm, pas de 0,5 mm)
    • HWQFN à 24 broches (4 mm × 4 mm, pas de 0,5 mm)
    • LSSOP à 20 broches (4,4 mm × 6,5 mm, pas de 0,65 mm)
    • HWQFN à 16 broches (3 mm × 3 mm, pas de 0,5 mm)

Le groupe RA0E1 est pris en charge par le package logiciel flexible (FSP) de Renesas, qui fournit tous les outils nécessaires au développement d’applications tels que plusieurs systèmes d’exploitation en temps réel (RTOS), un package de support de carte, un middleware, une mise en réseau de connectivité et des piles de sécurité, ainsi que ainsi que des exemples de code pour créer des solutions complexes d’intelligence artificielle, de contrôle moteur et de cloud.

Renesas a intégré ses nouveaux microcontrôleurs RA0E1 à d’autres composants et dispositifs pour créer plusieurs combinaisons gagnantes, notamment un module de surveillance de l’environnement CVC pour les bâtiments publics.

Carte de prototypage rapide pour RA0E1
Carte de prototypage rapide RA0E1

Les MCU du groupe RA0E1 sont disponibles dès maintenant, ainsi que le logiciel FSP et une carte « Fast Prototyping ». Les échantillons et les kits peuvent être achetés via le site Web de Renesas ou auprès de distributeurs. Le communiqué de presse et la page produit contiennent plus d’informations sur les nouveaux MCU, y compris de la documentation et des téléchargements de logiciels. Renesas fera également une démonstration en direct des nouveaux microcontrôleurs RA0 au salon Embedded World 2024 à Nuremberg, en Allemagne, dans le hall 1, stand 234.

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