NXP Semiconductors Puces de base de système à sécurité intégrée FS2400

Les puces de base de système (SBC) de sécurité intégrée FS2400 de NXP Semiconductors offrent plusieurs alimentations développées pour prendre en charge un accès automobile sécurisé à l’aide de dispositifs ultra large bande (UWB), de communication de champ proche (NFC) et BLUETOOTH® Low Energy (BLE). La famille FS2400 de SBC de sécurité automobile est également conforme à d’autres petites applications exigeant une faible puissance et une communication CAN FD.

Les SBC de sécurité FS2400 de NXP Semiconductors prennent en charge un large éventail d’applications, fournissant un choix de paramètres de tension de sortie, d’interface physique et de caractéristiques intégrées au niveau du système pour répondre aux applications à faible puissance et sensibles au bruit avec des niveaux d’intégrité de sécurité automobile (ASIL) jusqu’à ASIL B.

Le FS2400 intègre un régulateur en mode commuté (V1) connecté à la batterie et un régulateur linéaire connecté à la batterie (V3) pour équiper les microcontrôleurs, les dispositifs de communication et d’autres. V1 fournit un régulateur de commutation à hautes performances capable de fonctionner en mode Modulation de fréquence d’impulsion (PFM) et en mode Modulation de largeur d’impulsion (FPWM). Le mode de fonctionnement peut être modifié en mettant en œuvre des broches de réveil pour optimiser la gestion du bruit.

Le FS2400 est produit conformément à la norme ISO 26262:2018. Le dispositif comprend des caractéristiques de sécurité améliorées, avec une sortie de sécurité intégrée et fait partie d’un système complet orienté sécurité couvrant le niveau d’intégrité de sécurité ASIL B. Le FS2400 est disponible en boîtier HVQFN 32 Ld 5 mm x 5 mm avec des flancs mouillables.

Caractéristiques

  • Alimentations électriques
    • V1 dispose d’un convertisseur Buck synchrone à haute tension avec FET intégrés. Tension de sortie configurable (de 1,9 V à 5 V) et fréquence de commutation, capacité CC de sortie jusqu’à 400 mA et mode PFM pour un fonctionnement en mode marche à faible puissance
    • V3 dispose d’un régulateur LDO haute tension pour la prise en charge des E/S du microcontrôleur avec une tension de sortie sélectionnable entre 3,3 V et 5 V et une capacité de courant pouvant atteindre 150 mA
  • Prise en charge de système
    • Un FD CAN prenant en charge jusqu’à la communication 5 Mbps, conformément aux normes ISO 11898-2:2016 et SAE J2284
    • Quatre broches WAKEx d'entrées de réveil (compatibles 40 V), broche HVIO1, commande CAN FD ou SPI
    • Capacité de détection d’identification matérielle
    • Une E/S haute tension avec capacité de réveil (compatible 40 V) - HVIO1
    • Contrôle de dispositif via une interface SPI 32 bits, avec CRC
    • Minuteur de longue durée (LDT) intégré pour le contrôle de l’arrêt et du réveil du système, programmable jusqu’à 194 jours
    • Multiplexeur analogique (AMUX) 12 canaux pour la surveillance du système (température, tension de batterie, tensions internes)
  • Plage de fonctionnement
    • Tension d’entrée maximale 40 V CC
    • Mode Arrêt à faible puissance avec faible courant de veille et plusieurs sources de réveil
    • Mode à faible puissance avec HVBUCK (V1) actif, HVLDO (V3) sélectionnable par OTP et plusieurs sources de réveil
  • Sécurité fonctionnelle
    • Développé conformément à la norme ISO 26262:2018 adaptée aux applications ASIL B
    • Circuit de surveillance interne avec sa propre référence
    • Entrée supplémentaire pour la surveillance de la tension externe
    • Fonction watchdog de fenêtre ou de temporisation pour détecter les défaillances logicielles du MCU
    • Auto-test analogique intégré (ABIST) à la demande
    • Sorties de sécurité (RSTB, LIMP0)
    • Entrée de sécurité pour surveiller l’état du CI externe (ERRMON)
  • Configuration et activation
    • Le HVQFN32EP offre un boîtier QFN de 5 mm x 5 mm x 0,85 mm, 32 broches avec pastille exposée pour une gestion thermique optimisée, des flancs mouillables, un pas de 0,5 mm
    • Personnalisation permanente de l’appareil via une mémoire de fusible programmable une seule fois (OTP)
    • Mode d'émulation OTP pour le développement et l'évaluation de systèmes

Applications

  • Éclairage extérieur avancé pour l'automobile
  • Pompes électriques
  • Chauffage ventilation et climatisation (HVAC)
  • Accès intelligent au véhicule
  • Transmissions et boîtes de vitesses

Schéma fonctionnel

Schéma de principe - NXP Semiconductors Puces de base de système à sécurité intégrée FS2400

Schéma fonctionnel interne

Schéma de principe - NXP Semiconductors Puces de base de système à sécurité intégrée FS2400
Publié le: 2024-03-29 | Mis à jour le: 2024-09-09