capable de gérer les capteurs et les périphériques de manière autonome, en maintenant le microcontrôleur principal hors tension jusqu'à ce qu'il soit réellement nécessaire.
Avec une consommation en veille typique de seulement 200 nA à 3,0 V et une consommation en interrogation de 1 µA, le nPZ2100 peut gérer de manière autonome jusqu'à six périphériques indépendants via I²C ou SPI, grâce à quatre interrupteurs d'alimentation périphériques intégrés de 1 mA et un interrupteur d'alimentation hôte dédié de 10 mA. Ce composant fonctionne dans une plage de températures industrielles allant de −40 °C à +85 °C.
Avec la migration croissante de la puissance de calcul et de l'intelligence artificielle vers la périphérie du réseau, la gestion de l'énergie devient aussi cruciale que les performances de traitement. Les microcontrôleurs hautes performances, les SoC sans fil et les accélérateurs d'IA peuvent consommer une quantité d'énergie considérable, alors que de nombreuses applications n'ont besoin de cette puissance de calcul que de manière intermittente.
Le nPZ2100 fournit une couche de contrôle système à très faible consommation autour de ces dispositifs énergivores. Il surveille les capteurs, les signaux analogiques, les temporisations et les événements système, et n'active l'hôte qu'en cas de besoin. Ses 256 octets de SRAM, son convertisseur analogique-numérique (CAN) 8 bits à trois canaux, son compteur de temps global 32 bits avec alarme, son temporisateur de surveillance et son compteur d'événements à usage général, associés à un fonctionnement optimisé pour la récupération d'énergie, offrent aux concepteurs les outils nécessaires pour créer des systèmes basés sur un principe simple : détecter, décider, activer et traiter, plutôt que de maintenir le processeur principal en fonctionnement continu.
Le nPZ2100 peut également désactiver les périphériques inutilisés, ce qui permet d'éliminer leur consommation d'énergie en veille et de réduire les réveils du microcontrôleur hôte. En prenant en charge la communication avec les capteurs et la surveillance du système lorsque l'hôte est hors tension, le nPZ2100 peut réduire considérablement la durée de fonctionnement de l'hôte et la consommation d'énergie globale du système.
Le nPZ2100 est conçu pour prolonger l'autonomie des batteries, réduire les besoins de maintenance, permettre l'utilisation d'alimentations plus compactes et ouvrir de nouvelles perspectives pour la récupération d'énergie et les dispositifs intelligents en périphérie de réseau. Ses fonctionnalités de gestion de l'énergie permettent de réduire la fréquence d'interrogation des capteurs et les activations du microcontrôleur, tout en optimisant la consommation énergétique du système.
Étant donné que les exigences du règlement européen sur les batteries concernant le caractère amovible et remplaçable des batteries portables entreront en vigueur le 18 février 2027, le nPZ2100 peut également aider les concepteurs à prolonger la durée de vie entre les changements de batterie, réduisant ainsi la fréquence des remplacements de batteries et encourageant en même temps des conceptions de produits plus économes en énergie.
Ce dispositif convient à une vaste gamme d'applications, notamment les capteurs IoT sans fil, les dispositifs pour la maison et le bâtiment intelligents, le suivi et la surveillance des actifs, les étiquettes électroniques de rayon et les objets connectés. Il peut également être utilisé dans les télécommandes et les interfaces homme-machine, les produits de sécurité et de surveillance, les capteurs industriels alimentés par batterie, l'électronique grand public et les systèmes de récupération d'énergie.
Le nPZ2100 représente une nouvelle étape vers la vision de Nanopower : faire de la gestion intelligente et ultra-basse consommation un élément essentiel des systèmes périphériques connectés et basés sur l’IA de nouvelle génération. « L’autonomie de la batterie est un problème système », explique Svein-Egil Nielsen, PDG de Nanopower Semiconductor. « Même un processeur avec une excellente consommation en veille peut gaspiller une quantité importante d’énergie dans cet état, et se réactiver des milliers de fois par jour pour vérifier des événements sans importance. Avec le nPZero, notre objectif est simple : maintenir le processeur hors tension jusqu’à ce qu’une tâche pertinente soit disponible. »
Disponibilité :
La fiche technique du nPZ2100, le document d’information produit (DIP) et les ressources de développement initiales associées sont disponibles sur le portail de développement Nanopower. Les kits de développement, les échantillons d’ingénierie et les tampons de développement nPZero 2100 seront disponibles à partir de septembre 2026, permettant ainsi aux clients et partenaires de commencer à évaluer la technologie et à développer des applications avant le lancement complet du produit et sa production en série, prévus pour le deuxième trimestre 2027.
