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SoC inalámbrico BLE, Zigbee y Matter SiMG301

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Con 4 MB de Flash, radio 2,4 GHz multiprotocolo y motor de seguridad de nivel avanzado el SoC inalámbrico BLE, Zigbee y Matter SiMG301 acerca la conectividad a dispositivos inteligentes de nueva generación.

Silicon Labs refuerza su catálogo de soluciones IoT con el SoC inalámbrico BLE, Zigbee y Matter SiMG301, un circuito integrado concebido para su empleo en equipos alimentados de red que demandan la máxima versatilidad de radio y una elevada capacidad de proceso.

Gracias a su pre-driver LED incorporado, el presente dispositivo simplifica el diseño de luminarias inteligentes y, a la vez, reduce componentes externos, permitiendo unificar versiones hardware ya que admite operación concurrente en BLE (Bluetooth Low Energy), Zigbee y Matter sobre Thread, algo clave para fabricantes que buscan optimizar su inventario y mejorar la experiencia del usuario final.

Esta nueva plataforma se asienta sobre un núcleo ARM Cortex-M33 que opera a una frecuencia de reloj de 150 MHz e incluye unidad de coma flotante y extensiones DSP para acelerar algoritmos de control y conectividad.

Mientras, sus 512 kB de RAM abren la puerta a pilas de protocolo complejas, y su memoria Flash de 4 MB ofrece margen para futuras actualizaciones OTA, prolongando así la vida útil de los productos finales.

Así mismo, una interfaz QSPI con autenticación y cifrado en tiempo de ejecución posibilita extender el almacenamiento externo sin comprometer la integridad del código.

Capacidades inalámbricas multiprotocolo

El subsistema de radio opera en la banda de los 2,4 GHz y alcanza una sensibilidad de -106,3 dBm a 250 kbps O-QPSK DSSS.

SoC inalámbrico BLE, Zigbee y Matter SiMG301

Por otro lado, la potencia de transmisión llega a los 10 dBm, lo que se traduce en enlaces robustos incluso en entornos domésticos saturados de señal. Sin embargo, el consumo se mantiene contenido: tan solo 8,1 mA en recepción a 1 Mbps GFSK y 11,4 mA en transmisión a 0 dBm.

De hecho, el modo activo EM0 registra apenas 47 µA/MHz, cifra que evidencia la eficiencia del proceso de fabricación de 22 nm.

Su compatibilidad plena con Bluetooth mesh facilita la construcción de arquitecturas de iluminación distribuida, mientras que el soporte Matter simplifica la interoperabilidad con ecosistemas domésticos actuales.

Además, la coexistencia de protocolos se gestiona mediante los modos DMP y CMP, de tal manera que las aplicaciones pueden alternar estándares sin latencia apreciable.

Memoria, seguridad y eficiencia energética

Para proteger firmware y comunicaciones, el SiMG301 incorpora el conjunto Secure Vault High, que entrega aceleradores criptográficos para AES-256, ChaCha20-Poly1305 o SHA-512, entre otros.

También incluye ARM TrustZone, arranque seguro con raíz de confianza, gestión de claves mediante PUF y mecanismos anti-alteración física, aspectos cruciales en dispositivos que manejan datos sensibles, mientras que un TRNG de alta entropía respalda la generación de llaves en tiempo real.

En lo referente a periféricos, este circuito integra veintiocho GPIO con retención de estado, tres EUSART con funciones UART, SPI o DALI, y un ADC de 12 bits a 1 Msps que habilita la monitorización de sensores analógicos sin necesidad de conversores externos.

Asimismo, dos interfaces PIXELRZ agilizan el control de tiras LED direccionables, y su controlador DMA de ocho canales reduce la carga de la CPU durante transferencias intensivas.

Puesto que el encapsulado QFN de 4×4 mm apenas ocupa superficie, resulta idóneo para bombillas inteligentes o controladores de persianas, incluso cuando el rango de temperatura operativa se extiende desde los -40 hasta los +125 °C.

A partir del tercer trimestre de 2025 se espera disponibilidad general, mientras los primeros clientes ya lo utilizan en proyectos piloto.

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