Les ML610Q101 et ML610Q102 utilisent une technologie de contrôle moteur optimisée pour gérer la rotation des moteurs de ventilateurs monophasés. De plus, leur circuit oscillateur haute précision, à la pointe de l'industrie, réduit les variations de rotation, tandis que leurs multiples temporisateurs minimisent le bruit. Ils intègrent également un comparateur à hystérésis différentiel, permettant l'utilisation d'un élément à effet Hall et contribuant ainsi à la réduction des coûts. Parmi leurs autres caractéristiques, citons un boîtier compact à 16 broches (4 mm x 4 mm), assurant la compatibilité avec les petits ventilateurs, et une immunité élevée au bruit (conforme à la norme IEC 61000-4-2 à ±30 kV), ce qui les rend idéaux pour les applications exigeantes en matière de bruit, telles que les équipements industriels.
Ces dernières années, la miniaturisation des équipements électroniques a conduit à l'utilisation de moteurs de ventilateurs plus petits dans des appareils comme les PC et les serveurs. Les serveurs CPU traitant d'importants volumes de données utilisent souvent plusieurs ventilateurs, et les variations de vitesse de rotation de chaque ventilateur peuvent générer un sifflement dû aux différences de fréquences du bruit du vent. De plus, si la variation de courant lors de la commutation marche/arrêt du circuit de commande du courant de la bobine du moteur est trop importante, des parasites électromagnétiques peuvent apparaître. Pour pallier ces problèmes, il est nécessaire d'utiliser des microcontrôleurs plus petits offrant une commande de rotation de haute précision.
C'est pourquoi LAPIS Semiconductor a développé un circuit oscillateur intégré et un régulateur d'alimentation logique sans condensateur externe, ce qui permet de doubler la précision de l'oscillateur par rapport aux modèles conventionnels – une performance inégalée dans le secteur. Ceci minimise les variations de rotation lors de la commande d'un moteur de ventilateur monophasé, tandis que les multiples temporisateurs garantissent un fonctionnement silencieux et à haut rendement grâce à une commutation fluide. Par conséquent, le nombre de composants nécessaires peut être réduit, puisqu'il n'est plus nécessaire d'ajouter un oscillateur externe ni des condensateurs pour le régulateur d'alimentation logique. De plus, le boîtier compact permet l'utilisation de cartes de montage plus petites.
La conception et l'agencement soignés du circuit lui confèrent une immunité au bruit élevée, permettant de dépasser le niveau de ±30 kV et la limite de mesure de la classe 4 (±15 kV), la classe la plus élevée définie par la norme CEI 61000-4-2. Cela rend le LSI adapté à une utilisation dans des équipements industriels soumis à des exigences strictes en matière de bruit.
Un système d'assistance complet est fourni, comprenant un tableau de référence ML610Q102 et un environnement de développement logiciel, facilitant ainsi l'évaluation des ML610Q101 et ML610Q102. Des manuels, des outils d'assistance et d'autres ressources sont également disponibles sur le site web de ROHM (inscription requise).
Caractéristiques principales
: - Cœur RISC 8 bits hautes performances original de LAPIS Semiconductor
- Oscillateur haute précision (8,192 MHz) : ±1 % (25 °C), ±2 % (-10 °C à +85 °C),
±2,5 % (-40 °C à +85 °C)
- Alimentation logique sans capacité externe
- Mémoire flash de 4 Ko (ML610Q101), mémoire flash de 6 Ko (ML610Q102)
- 256 octets de RAM
- 6 timers 8 bits (2 timers 8 bits peuvent être utilisés comme timer 16 bits)
- 1 modulateur PWM 16 bits avec temps mort, adapté à la commande de moteurs (16,384 MHz)
- 1 comparateur à hystérésis avec tension de référence et commutation d’entrée différentielle
- 1 comparateur avec tension de référence - Convertisseur analogique-numérique
10 bits à 6 canaux
- Surveillance de la tension d’alimentation du circuit
- Fonctionnement Fréquence : 30 kHz à 8,4 MHz
- Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
- Tension d’alimentation : 2,7 V à 5,5 V
- Boîtiers : SSOP16, WQFN16
Applications :
Appareils ménagers, équipements industriels, moteurs de ventilation monophasés, éclairage LED, contrôleurs de charge de batterie, etc.
