Oltre a superare il limite di misurazione del rumore di ±30 kV, la tensione di esercizio è stata ridotta con successo a 1,6 V. L'ottimizzazione della tensione di esercizio a un multiplo intero delle batterie standard al nichel-metallo idruro (NiMH, 0,8 V × 2 = 1,6 V) garantisce un utilizzo efficiente senza sprechi di energia. Ciò contribuisce a ridurre il consumo della batteria, prolungandone la durata in apparecchiature industriali portatili e alimentate a batteria. La famiglia ML620130 comprende nove modelli con diverse capacità di memoria, numero di pin e altre caratteristiche, consentendo agli utenti di selezionare la soluzione ideale in base alle proprie esigenze.
Negli ultimi anni, la continua miniaturizzazione di sensori, batterie e alimentatori ha aumentato la domanda di moduli compatti ed economici (substrati embedded) adatti a diverse applicazioni e condizioni operative. Nella valutazione di diverse situazioni e modalità di utilizzo, è necessario garantire un funzionamento stabile in ambienti difficili (ad esempio, rumore eccessivo, generazione di calore) migliorando al contempo le prestazioni attraverso una maggiore diversificazione e generalizzazione delle comunicazioni.
Con l'obiettivo di aumentare la miniaturizzazione e ridurre i costi, molte applicazioni optano per l'eliminazione del rumore e/o contromisure termiche. Tuttavia, ciò rende più difficile bilanciare le esigenze contrastanti di una maggiore resistenza ambientale con il mantenimento della sicurezza attraverso l'utilizzo di un minor numero di componenti esterni. Inoltre, per ridurre le dimensioni della batteria montata sul modulo e prolungarne la durata, il consumo energetico (tensione e corrente) deve essere ottimizzato per ciascuna applicazione.
Per soddisfare queste diverse esigenze, LAPIS Semiconductor ha ampliato la sua gamma di microcontrollori a 16 bit includendo la famiglia di microcontrollori robusti ML620130, che incorporano molteplici funzionalità ottimizzate per l'alimentazione a batteria.
Caratteristiche principali
: 1. Ottimizzato per batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro a bassissima tensione.
La tensione minima di funzionamento è stata ridotta dal valore convenzionale di 1,8 V a 1,6 V. Ciò estende l'intervallo di rilevamento della tensione di alimentazione a 1,63 V (tip.), molto vicino alla tensione di due batterie al nichel-metallo idruro (0,8 V × 2 = 1,6 V) e riduce il numero di cicli di carica e l'effetto memoria, oltre ad aumentare l'autonomia della batteria.
2. Migliora le prestazioni di base e riduce il consumo energetico.
Far funzionare la CPU a 16 MHz e la periferica (PWM) a 32 MHz raddoppia le prestazioni dei microcontrollori "rinforzati" rispetto alla gamma standard di ROHM, riducendo al contempo la corrente di esercizio di oltre il 25%*.
*Rispetto ai valori tipici pubblicati.
3. L'oscillatore integrato, con una precisione ai vertici della categoria, elimina la necessità di un oscillatore esterno.
Incorpora un oscillatore RC ad alta precisione (±1% da -20°C a ±85°C, ±1,5% da -40°C a +105°C). La comunicazione tramite UART (metodo asincrono), ampiamente adottata in diverse applicazioni come interfaccia con apparecchiature esterne, funziona nell'intero intervallo di temperatura senza un oscillatore esterno, riducendo così il costo dei componenti periferici. Inoltre, supporta le modalità full-duplex (1 canale) e half-duplex (2 canali). Se la comunicazione bidirezionale non è richiesta simultaneamente, i due terminali di ricezione e i due di trasmissione possono essere assegnati in modo flessibile, consentendo l'assemblaggio su schede di dimensioni ridotte.
4. Immunità al rumore superiore
L'elevata immunità al rumore ereditata dalla gamma convenzionale di microcontrollori a bassa potenza di LAPIS Semiconductor consente di superare il limite di misurazione di Livello 4 di ±30 kV (scarica in aria: ±15 kV) dello standard IEC61000-4-2 (standard di prova dell'immunità elettrostatica). Inoltre, l'implementazione di miglioramenti circuitali relativi alle linee di alimentazione e ai percorsi di ingresso del rumore ha portato a un miglioramento del 30% nella resistenza al rumore (verificato mediante scarica indiretta utilizzando la scheda di riferimento LAPIS Semiconductor in condizioni specificate).
Applicazioni:
moduli sensore, controllo della carica della batteria, utensili elettrici compatti, apparecchiature industriali portatili.

