Les processeurs RW612 et K32W148 de NXP ajoutent des processeurs pour apporter le traitement des applications sur puce, réduisant la complexité grâce à moins de pièces et utilisant moins d’espace sur la carte dans les appareils domestiques intelligents.

Tout est trop grand. C’est l’un des défis constants d’être un ingénieur de conception. Tout espace carte que vous pouvez économiser vous permet d’ajouter d’autres composants ou de réduire la taille du produit final. C’est pourquoi les fabricants de semi-conducteurs intègrent constamment plus de fonctions dans leurs appareils.

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Le NXP RW612 ajoute un processeur d’application au microcontrôleur triple radio.

C’est ce qu’ont fait les ingénieurs de NXP avec le tri-radio RW612 et le microcontrôleur multiprotocole K32W148. La société a ajouté un troisième processeur, faisant du RW612 le successeur de l’IW612, qui a été introduit fin 2021. L’intégration d’un troisième processeur signifie que vous n’avez pas besoin d’ajouter un processeur d’application séparé à votre conception. “Tout votre développement peut se faire sur une seule puce”, a déclaré NXP à EE World.

Le RW612 prend en charge Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.3 (IW612 prend en charge BLE 5.2) et IEEE 802.15.4. Désormais doté de trois sous-systèmes, le RW612 peut en dédier un chacun au contrôle radio (Wi-Fi et BT/802.15.4). Le troisième processeur est un noyau MCU pour exécuter des applications utilisateur. Il prend en charge le protocole Thread et peut exécuter des applications utilisant le protocole Matter pour les appareils domestiques intelligents via 802.15.4.

Le processeur d’application est un cœur Arm Cortex M33 32 bits, 266 MHz avec 1,2 Mo de SRAM sur puce. De plus, le RW612 dispose d’une gestion de l’alimentation sur puce, lui permettant de fonctionner à partir d’une seule alimentation de 3,3 V. Les E/S sur puce incluent SDIO 3.0, I²S/PCM, USB 2.0, audio analogique pour haut-parleurs et microphones et un écran LCD interface (voir schéma).

De plus, le RW612 comprend le sous-système Edgelock de NXP, qui ajoute une charge sécurisée, des mises à jour de sécurité en direct et d’autres protocoles de sécurité requis par Matter.

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Dans une application hébergée, les paquets PHY MAC passent par le RW612, ravivant le processeur hôte pour le traitement des communications.

Le RW612 peut fonctionner dans des applications hébergées ou non hébergées. Dans les applications hébergées, vous pouvez utiliser le RW612 pour décharger les piles de protocoles de l’hôte, le laissant se concentrer sur d’autres utilisations. Cela permet au RW612 de gérer les opérations radio même lorsque le processeur hôte tombe en panne. Dans le diagramme, les paquets Thread passent par RW612 et reviennent à l’hôte.

En plus du RW612, NXP a lancé le microcontrôleur multiprotocole K32W148 pour Matter. Il est destiné aux applications de capteurs IoT et est une mise à niveau du microcontrôleur K320 de NXP. Les mises à niveau incluent une architecture à trois cœurs.

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Le NXP K32W148 améliore les MCU multiprotocoles précédents avec un processeur supplémentaire.

Utilisant un cœur Arm Cortex M33 à 96 MHz comme processeur d’application, le K32W148 est également une puce tri-cœur pour Bluetooth/802.15.4, la sécurité et les applications utilisateur. Les trois cœurs permettent à la puce de séparer le cœur principal des cœurs radio et de sécurité. Cette conception radio crée un MCU plus flexible que la génération précédente. Vous pouvez mettre à niveau le MAC PHY car il est intégré au flash, ce qui signifie que vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel en téléchargeant des mises à jour et en les déployant via un SDK. Le K32W148 gère également les radios Bluetooth et 802.15.4 en même temps. Le support de sécurité est comme le RW612, ce qui lui permet de se conformer aux protocoles de sécurité Matter.

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