{"id":234946,"date":"2015-11-25T23:00:00","date_gmt":"2015-11-25T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eenewseurope.artwhere.co\/des-microcontroleurs-8-bits-toujours-plus-petits-mais-encore-plus-performants\/"},"modified":"2015-11-25T23:00:00","modified_gmt":"2015-11-25T23:00:00","slug":"des-microcontroleurs-8-bits-toujours-plus-petits-mais-encore-plus-performants","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/des-microcontroleurs-8-bits-toujours-plus-petits-mais-encore-plus-performants\/","title":{"rendered":"Des microcontr\u00f4leurs 8 bits toujours plus petits mais encore plus performants"},"content":{"rendered":"<p>Cette famille de MCU est bien adapt&eacute;e aux modules de transceivers optiques tr&egrave;s rapides et fortement analogiques qui sont largement utilis&eacute;s dans les t&eacute;l&eacute;communications et les communications de donn&eacute;es. Les applications de modules optiques n&eacute;cessitent des MCU de petit facteur de forme, caract&eacute;ris&eacute;s par des performances analogiques exceptionnelles et un haut niveau d&rsquo;int&eacute;gration. Ainsi, le degr&eacute; &eacute;lev&eacute; d&rsquo;int&eacute;gration analogique de ces circuits &eacute;vite de faire appel &agrave; des composants analogiques externes, r&eacute;duisant le co&ucirc;t global en composants (BOM) et l&rsquo;encombrement sur le PCB tout en am&eacute;liorant les performances. Par exemple, ces MCU int&egrave;grent jusqu&rsquo;&agrave; quatre CNA 12 bits, ce qui &eacute;limine la n&eacute;cessit&eacute; d&rsquo;avoir quatre convertisseurs externes comme il est g&eacute;n&eacute;ralement requis pour les modules optiques. <\/p>\n<\/p>\n<p>Le CAN 14 bits, 900 k&eacute;ch\/s incorpor&eacute; &agrave; la puce comprend un s&eacute;quenceur en entr&eacute;e et un contr&ocirc;leur DMA, autorisant l&rsquo;acquisition directe des donn&eacute;es sans intervention du MCU. Cette qualit&eacute; lib&egrave;re le MCU pour d&rsquo;autres t&acirc;ches, assurant une augmentation de la performance globale du syst&egrave;me tout en permettant au MCU de se mettre en mode de faible consommation et d&rsquo;&eacute;conomiser ainsi de l&rsquo;&eacute;nergie. En outre, le c&oelig;ur bas&eacute; 8051, 8 bits, &agrave; pipeline de 72 MHz, peut ex&eacute;cuter plus de 70% des instructions en 1 &agrave; 2 cycles d&rsquo;horloge, satisfaisant ainsi les exigences de traitement des modules optiques &agrave; haute vitesse et autres applications de calcul intensif.<\/p>\n<p>Gr&acirc;ce aux quatre unit&eacute;s logiques configurables (CLU) int&eacute;gr&eacute;es au MCU, les concepteurs peuvent impl&eacute;menter de la logique combinatoire et\/ou des synchroniseurs sans utiliser de composants externes. Correspondant &agrave; une des plus petites impl&eacute;mentations de CLU de l&rsquo;industrie, ces unit&eacute;s logiques supportent une vari&eacute;t&eacute; de fonctions num&eacute;riques pouvant remplacer de la logique de glu, g&eacute;n&eacute;rer des formes d&rsquo;ondes sp&eacute;ciales ou synchroniser les d&eacute;clenchement d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements du syst&egrave;me. Chaque CLU est enti&egrave;rement programmable, ce qui rend ces microcontr&ocirc;leurs plus faciles &agrave; interfacer avec d&rsquo;autres puces dans le syst&egrave;me. En r&eacute;duisant le nombre de composants et l&rsquo;espace PCB requis pour supporter la logique de glu, les unit&eacute;s logiques permettent au final de minimiser les co&ucirc;ts de BOM et les temps de mise sur le march&eacute;.\n<\/p>\n<hr \/>\n<p>De nombreuses applications analogiques de pr&eacute;cision comprennent des capteurs ou d&rsquo;autres composants qui n&eacute;cessitent une compensation de temp&eacute;rature. Par exemple, les pilotes de laser et autres composants des modules optiques sont sensibles aux variations de temp&eacute;rature. Pour maintenir des d&eacute;bits de donn&eacute;es constants, les modules optiques doivent mesurer avec pr&eacute;cision la temp&eacute;rature du module et ajuster la puissance du laser en cons&eacute;quence. Si un MCU ne dispose pas d&rsquo;un capteur de temp&eacute;rature pr&eacute;cis, il est n&eacute;cessaire de calibrer la temp&eacute;rature du module lors de la fabrication, ce qui est co&ucirc;teux en termes de temps de fabrication et de mat&eacute;riel. Les MCU Laser Bee comblent ce besoin en embarquant un capteur de temp&eacute;rature calibr&eacute; en usine pour une pr&eacute;cision de &plusmn;3&deg;C, ce qui assure une mesure de temp&eacute;rature tr&egrave;s pr&eacute;cise sans aucun calibrage &agrave; effectuer par l&rsquo;utilisateur. <\/p>\n<\/p>\n<p>&quot;En tant que fournisseur leader des microcontr&ocirc;leurs 8 bits pour le march&eacute; des modules optiques, Silicon Labs s&rsquo;est d&eacute;di&eacute; &agrave; la satisfaction des besoins de ses clients pour des performances analogiques sup&eacute;rieures, de petits facteurs de forme et de moindre co&ucirc;t de nomenclature, atteints gr&acirc;ce &agrave; l&rsquo;int&eacute;gration sur une puce unique,&quot; d&eacute;clare Daniel Cooley, vice-pr&eacute;sident et directeur g&eacute;n&eacute;ral des MCU et produits sans fil &agrave; Silicon Labs. &quot;Notre MCU Laser Bee fournit une solution 8 bits de nouvelle g&eacute;n&eacute;ration destin&eacute;e aux d&eacute;veloppeurs de modules optiques qui ont besoin de capacit&eacute;s analogiques de pr&eacute;cision en s&rsquo;appuyant sur des outils de d&eacute;veloppement mat&eacute;riel et logiciel complets.&quot; <\/p>\n<\/p>\n<p>Ces microcontr&ocirc;leurs sont propos&eacute;s dans une vari&eacute;t&eacute; de bo&icirc;tiers QFN24 et QFN32 suivant les choix des fonctions des p&eacute;riph&eacute;riques et des capacit&eacute;s des m&eacute;moires RAM et Flash qui s&rsquo;&eacute;tendent respectivement de 1 Ko &agrave; 4 Ko et de 16 Ko &agrave; 64 Ko.<br \/>\nLa plate-forme Simply Studio offre un support natif &agrave; ces MCU pour rationnaliser le d&eacute;veloppement d&rsquo;applications pour l&rsquo;IoT en quelques clics dans un environnement logiciel unifi&eacute;. De plus, le kit de d&eacute;marrage SLSTK2030A EFM8LB1 fournit des d&eacute;monstrations logicielles montrant comment ces MCU peuvent effectuer des mesures de temp&eacute;rature et de tension tout en soulignant ses capacit&eacute;s de conversion A\/N et N\/A pour les applications d&rsquo;oscilloscope et de g&eacute;n&eacute;rateur de fonction. <\/p>\n<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.silabs.com\/EFM8\">www.silabs.com\/EFM8<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Derniers mod\u00e8les ajout\u00e9s au portefeuille de microcontr\u00f4leurs 8 bits de Silicon Labs, les EFM8LB1 Laser Bee combinent, dans un minuscule bo\u00eetier QFN de 3 x 3 mm, un convertisseur A\/N tr\u00e8s rapide, de multiples convertisseurs N\/A, un capteur de temp\u00e9rature de haute pr\u00e9cision, deux comparateurs et un c\u0153ur 8051 \u00e0 72 MHz avec jusqu&rsquo;\u00e0 64 Ko de 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