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Gestión autónoma de sensores para reducir el consumo en dispositivos conectados

Nanopower Semiconductor amplía la familia nPZero con el nuevo IC nPZ2100

Redacción Interempresas27/08/2026

El dispositivo nPZ2100 de Nanopower Semiconductor puede gestionar hasta seis periféricos de forma autónoma con un consumo en reposo de 200 nA, manteniendo apagado el microcontrolador principal hasta que sea necesario procesar un evento.

Nanopower Semiconductor ha presentado el nPZ2100, un nuevo circuito integrado de ahorro energético (PSIC) que amplía su plataforma nPZero y está diseñado para reducir el consumo de sistemas de sensores alimentados por batería. El dispositivo permite gestionar de forma autónoma sensores y periféricos mientras mantiene apagado el microcontrolador principal hasta que se produce un evento que requiere su intervención.

Con un consumo típico en reposo de 200 nA a 3 V y de 1 µA durante el sondeo, el nPZ2100 puede gestionar de forma autónoma hasta seis periféricos independientes mediante interfaces I²C o SPI. Integra además cuatro interruptores de alimentación para periféricos de 1 mA y un interruptor específico de 10 mA para el host. El dispositivo funciona en un rango de temperatura industrial de -40 °C a +85 °C.

El nPZ2100 de Nanopower Semiconductor permite gestionar sensores y periféricos con un consumo ultrabajo...

El nPZ2100 de Nanopower Semiconductor permite gestionar sensores y periféricos con un consumo ultrabajo, manteniendo apagado el microcontrolador principal hasta que sea necesario.

Un controlador de muy bajo consumo

A medida que el procesamiento y la inteligencia artificial se trasladan al extremo de la red, la gestión energética adquiere una importancia creciente. Los microcontroladores de alto rendimiento, los SoC inalámbricos y los aceleradores de IA pueden requerir una cantidad significativa de energía, aunque muchas aplicaciones solo necesitan esa capacidad de procesamiento de forma puntual.

El nPZ2100 actúa como una capa de control de muy bajo consumo alrededor de estos dispositivos, supervisando sensores, señales analógicas, temporización y eventos del sistema. De este modo, puede despertar al procesador principal únicamente cuando sea necesario, siguiendo una lógica basada en detectar, decidir, despertar y procesar, en lugar de mantener el procesador funcionando de manera continua.

Para ello, incorpora 256 bytes de SRAM, un ADC de ocho bits y tres canales, un contador de tiempo global de 32 bits con alarma, watchdog y contador de eventos de propósito general, además de funciones de gestión energética orientadas a sistemas de captación de energía.

Menos activaciones del microcontrolador

El dispositivo también puede desconectar los periféricos cuando no son necesarios, evitando su consumo en reposo y reduciendo al mismo tiempo las activaciones del microcontrolador. Al asumir la comunicación con los sensores y la supervisión del sistema mientras el host permanece apagado, el nPZ2100 busca disminuir el tiempo de actividad del procesador y, con ello, el consumo energético global.

La compañía señala que esta arquitectura puede contribuir a prolongar la duración de las baterías, reducir las necesidades de mantenimiento y utilizar fuentes de alimentación de menor tamaño, además de facilitar nuevos diseños basados en captación de energía y dispositivos edge inteligentes.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran los sensores IoT inalámbricos, dispositivos para hogares y edificios inteligentes, sistemas de seguimiento y monitorización de activos, etiquetas electrónicas de estantería y wearables. También está orientado a mandos a distancia y dispositivos de interfaz de usuario, productos de seguridad y monitorización, sensores industriales alimentados por batería, electrónica de consumo y sistemas de energy harvesting.

Más autonomía ante los nuevos requisitos sobre baterías

La compañía vincula además el dispositivo con las nuevas exigencias del ‘Reglamento europeo de baterías’, que establece requisitos sobre la posibilidad de extracción y sustitución de las baterías portátiles a partir del 18 de febrero de 2027. Al ampliar el tiempo de funcionamiento entre cambios de batería, el nPZ2100 puede contribuir a reducir la frecuencia de sustitución y favorecer diseños más eficientes.

“La duración de la batería es un problema del sistema”, explica Svein-Egil Nielsen, CEO de Nanopower Semiconductor. Según señala, incluso un procesador con un consumo en suspensión reducido puede desperdiciar energía si permanece en ese estado o si se activa miles de veces al día para comprobar eventos que finalmente no requieren procesamiento. “Con nPZero, nuestro objetivo es sencillo: mantener el procesador apagado hasta que haya algo que merezca la pena procesar”, añade.

Muestras de ingeniería desde septiembre

La documentación técnica del nPZ2100, incluido el datasheet, el Product Information Document (PID) y los recursos iniciales de desarrollo, ya está disponible a través del portal de desarrollo de Nanopower. Los kits de desarrollo, las muestras de ingeniería y los módulos ‘nPZero 2100 Development Stamps’ están previstos para septiembre de 2026.

El lanzamiento completo del producto y el inicio de su fabricación en volumen están previstos para el segundo trimestre de 2027.

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