Processeur Arm® Cortex®-M4 MAX32655

Le processeur Arm Cortex-M4 basse consommation MAX32655 d'Analog Devices est doté d'un microcontrôleur basé sur une unité en virgule flottante (FPU) et de Bluetooth® 5.2

Image du processeur Arm Cortex-M4 MAX32655 d'Analog DevicesLe microcontrôleur (MCU) MAX32655 d'ADI est un système sur puce (SoC) avancé, doté d'un processeur Arm Cortex-M4F pour le calcul efficace de fonctions et d'algorithmes complexes. Il est qualifié pour fonctionner sur une plage de températures comprise entre -40°C et +105°C. Le SoC intègre la régulation et la gestion de l'alimentation avec un système de régulateur abaisseur à inductance unique et sorties multiples (SIMO). La radio Bluetooth 5.2 Low Energy (LE) de dernière génération est intégrée et prend en charge les modes longue portée (codés) et haut débit, ainsi que le réseau local corporel à usage médical (MBAN). Le dispositif offre une grande capacité de mémoire embarquée avec 512 Ko de Flash et 128 Ko de SRAM, avec code de correction d'erreurs (ECC) en option sur un banc SRAM de 32 Ko. Ce banc de 32 Ko peut éventuellement être conservé en mode BACKUP. Une zone utilisateur OTP (programmable une seule fois) de 8 Ko est disponible.

Le dispositif offre une grande capacité de mémoire embarquée avec 512 Ko de Flash et 128 Ko de SRAM, avec code de correction d'erreurs (ECC) en option sur un banc SRAM de 32 Ko. Ce banc de 32 Ko peut éventuellement être conservé en mode BACKUP. Une zone utilisateur OTP (programmable une seule fois) de 8 Ko est disponible.

Le MAX32655 prend en charge plusieurs périphériques haute vitesse, tels que I2C, SPI 50 MHz et UART, ainsi qu'un port I2S pour la connexion à un codec audio. Un CAN 10 bits à huit entrées est disponible pour surveiller l'entrée analogique provenant de sources analogiques externes. De plus, un UART à basse consommation (LPUART) est disponible pour un fonctionnement dans les modes de veille à faible consommation afin de faciliter l'activité de réactivation sans perte de données. Au total, six temporisateurs avec capacité d'E/S sont fournis, dont deux temporisateurs à basse consommation pour permettre le comptage d'impulsions, la capture/comparaison et la génération de modulation de largeur d'impulsion (PWM), même dans les modes de veille à faible consommation.

Le MAX32655 est disponible dans un boîtier 81 CTBGA (8 mm x 8 mm, pas de 0,8 mm).

Fonctionnalités
  • Microcontrôleur sans fil à consommation ultrabasse
    • Oscillateur interne de 100 MHz
    • Modes flexibles basse consommation avec option d'horloge système de 7,3728 MHz
    • 512 Ko de Flash et 128 Ko de SRAM (ECC en option sur un banc SRAM de 32 Ko)
    • Cache d'instructions de 16 Ko
  • Radio Bluetooth 5.2 LE
    • Coprocesseur RISC-V 32 bits dédié à consommation ultrabasse pour décharger le traitement Bluetooth critique en termes de synchronisation
    • Pile Bluetooth 5.2 entièrement open-source disponible
    • Prise en charge du réseau local corporel à usage médical (MBAN) et du maillage
    • Mode haut débit (2 Mbps)
    • Modes longue portée (125 kbps et 500 kbps)
    • Sensibilité Rx (réception) : -97 dBm ; puissance Tx (émission) : +5,5 dBm
    • Connexion d'antenne asymétrique (50 Ω)
  • Gestion de l'alimentation pour optimiser la durée de vie de la batterie
    • Plage de tensions d'alimentation de 2,0 V à 3,6 V
    • Régulateur d'alimentation SIMO intégré
    • Courant actif de 12,9 μA/MHz à 3,0 V
    • 1,53 μA à un courant de rétention de 3,0 V pour 32 Ko
    • Rétention SRAM sélectionnable + RTC en modes basse consommation
  • Plusieurs périphériques pour le contrôle du système
    • Jusqu'à deux contrôleurs/cibles SPI haute vitesse
    • Jusqu'à trois contrôleurs/cibles I2C
    • Jusqu'à quatre UART
    • Jusqu'à un contrôleur/cible I2S
    • CAN sigma-delta 10 bits à 8 entrées, 7,8 Kéch./s
    • Jusqu'à quatre comparateurs de micropuissance
    • Temporisateurs : quatre de 32 bits, deux à basse consommation, une horloge de surveillance et une horloge de surveillance à basse consommation
    • Contrôleur 1 Wire®
    • Jusqu'à quatre moteurs PWM
    • RTC avec minuterie de réactivation
    • Jusqu'à 52 GPIO
  • Sécurité et intégrité
    • Démarrage sécurisé en option
    • Générateur TRNG
    • Moteur d'accélération matérielle AES 128/192/256
Applications
  • Suivi des actifs
  • Forme physique/santé et dispositifs corporels médicaux
  • Appareils auditifs
  • Capteurs industriels
  • Périphériques informatiques et dispositifs d'E/S sans fil

ICs

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Date de publication : 2024-03-06