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[导读]ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(蓝碧石半导体)开发出非常适合在高干扰环境下需要进行电池驱动的小型工业设备的ML620130家族“ML620Q131/132/133/134/135/136” 打造出更 省电且处理能力更高的16bit低功耗微控制器的崭新产品阵容。

21ic讯 ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(蓝碧石半导体)开发出非常适合在高干扰环境下需要进行电池驱动的小型工业设备的ML620130家族“ML620Q131/132/133/134/135/136” 打造出更 省电且处理能力更高的16bit低功耗微控制器的崭新产品阵容。

ML620130家族不仅具备“强化微控制器”突破抗扰度测量界 限±30kV的特点,还成功实现仅有1.6V的低工作电压。通过将工作电压优化为镍氢充电电池的电压倍数(0.8V×2=1.6V),可使镍氢充电电池的能力毫无保留地充分发挥出来,因此可延长使用电池的小型家电 和工业设备的电池寿命,还可减少电池的电量消耗,从而实现使电池毫不浪费的“强化且环保化”的产品。另外,ML620130家族拥有包括不同存储器容量、封装引脚数等在内的9种产品,可根据客户的用途自由选择。

本LSI已经开始出售样品,并已于2015年12月份开始逐步量产销售。生产基地为蓝碧石半导体宫城分公司 (宫城县)。

今后,蓝碧石半导体还将继续开发在各种环境下有助于实现进一步省电的低功耗微控制器,为社会的低功耗化 发展贡献力量。

<背景>

近年来,传感器、电源、电池等日益小型化,对可应对各种环境、各种使用条件的小型且低成本的模块(内置于各种电子设备的PCB板)的需求越来越高。所谓的各种环境、各种使用方法,是指不仅要求提高通信功能的通用化、多样化等性能,同时还可在噪音及发热等严苛的环境下使用。

然而,作为小型化、低成本化的一部分,多会消减抗扰部件和散热部件,在实现确保耐环境性与安全性的同时还要减少零部件数量,这种相反的要求绝非易事。另外,在模块上搭载电池时的小型化与电池寿命也是相反的要求, 因此需要根据应用来优化使用电力(电压与电流)。

为了满足这些需求,作为已获得高度好评的16bit低功耗“强化微控制器”的第2波,蓝碧石半导体开发出最适合 电池驱动且提高了各项功能的“ML620130家族”。

<新产品特点>

(1)最低工作电压仅1.6V,非常适合镍氢充电电池

最低工作电压从以往的1.8V扩展到1.6V。由此,可检测最低达 1.63(TYP)的电源电压,可用光近2个镍氢电池的电压(0.8V×2=1.6V), 有助于减少镍氢充电电池的充电次数和记忆效应, 延长电池的寿命。

镍氢充电电池具有记录开始充电阶段的电池容量(存储)的特征。为此,充电后使用电池,当达到存储的容量时,将发生显著的电压下降,判断设备端所需的电压不足,无法继续使用,需要充电。但是,这并非电池本身没有容量了,通过校正可恢复原本的电池性能。校正电池可通过使电池彻底放电来消除记忆。所以,关键在于如何充分使用充电的电池。

(2)基本性能更高,消耗电流更低

CPU最高工作时钟频率为16MHz,外部最高工作时钟频率为32MHz(PWM),将以往的“强化微控制器”的性能分别提升2倍,同时,将CPU高速工作时的工作电流降低了25%以上※。因此,用更快更少的工作电流实现了更环保的产品。※产品目录标准TYP值比较

(3)内置业界顶级的高精度片上振荡器,无需外置振荡器

内置高精度片上振荡器(RC振荡)(±1%@-20℃~+85℃、±1.5%@-40℃~+105℃)。作为与设备外部的接口,可在所有温度范围下无需外置振荡器即可实现用于各种目的的UART通信(异步方式),从而降低外围部件成本。另外,蓝碧石半导体的UART通信功能具有全双工×1ch和半双工×2ch两种使用方法,无需同时双向通信时,可灵活 分配2个发送引脚和2个接收引脚,因此还适合用于小型PCB板。

(4)电磁兼容性更佳

继承低功耗强化微控制器的特点---高电磁兼容性,突破国际电工委员会(IEC)颁布的标准IEC61000-4-2(注1)的试验电压等级4(空气放电:±15kV)的测量界限±30kV。另外,通过针对电源布线和噪音侵入路径的电路优化,在 蓝碧石半导体独有的试验中,抗扰性比以往的“强化微控制器”提高30%(采用蓝碧石半导体生产的参考板,间接放电,特定条件)。

【销售计划与用途】

 

【规格概要】

 

 

 

 

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