Silicon Labs anunció el BG2B, un SoC Bluetooth 6 Low Energy de ultra bajo consumo construido sobre un núcleo Arm Cortex-M33 que incorpora Channel Sounding, seguridad Secure Vault High y periféricos integrados como bus CAN FD, controladores de LED y conversores analógico-digitales. El objetivo declarado son dispositivos de internet de las cosas más pequeños y de mayor autonomía, según informó CNX Software.

La compañía sostiene que se trata del dispositivo Bluetooth LE de menor consumo de todo su portafolio: 1,1 µA de corriente en modo EM2 con retención de RAM, además de una corriente activa del microcontrolador entre 14% y 15% menor y una corriente de recepción Bluetooth más baja que las de sus predecesores BG22 y BG22L. El nuevo microcontrolador apunta a medición segura de distancia, rastreo de activos, etiquetas electrónicas de estante, hogar inteligente, monitoreo industrial y diagnóstico vehicular.

¿Qué trae el BG2B por dentro?

  • Núcleo CPU Arm Cortex-M33 de 32 bits a 80 MHz, con instrucciones DSP y unidad de punto flotante.
  • Memoria 64 kB o 128 kB de SRAM, según la variante.
  • Almacenamiento 1016 kB de memoria flash.
  • Radio 2,4 GHz con modulaciones OQPSK DSSS, 2(G)FSK con conformado configurable y (G)MSK. Protocolos Bluetooth Low Energy 6 con Channel Sounding en Modo 3, NADM e Inline PCT, más un modo propietario de 2,4 GHz.
  • Sensibilidad -102,1 dBm a 250 kbps en O-QPSK DSSS, -106,8 dBm a 125 kbps GFSK, -99,0 dBm a 1 Mbps y -96,1 dBm a 2 Mbps. Potencia de transmisión de hasta +8 dBm.
  • Periféricos digitales hasta 32 GPIO, 2 UART/SPI/SmartCard/IrDA/I2S, 1 EUSART/SPI, 2 I2C con soporte SMBus y 1 CAN FD.
  • Analógicos 2 ADC de 12 bits hasta 1 Msps, comparador analógico, sensor de temperatura de die con precisión típica de +/- 1,5 °C tras calibración de un punto e interfaz de micrófono digital PDM.
  • Extras 4 sumideros de corriente constante ajustables para LED con generador de patrones de parpadeo y control PWM de brillo, controlador DMA de 8 canales, sistema de reflejo de periféricos de 20 canales y un conjunto de temporizadores de 16 y 32 bits.
  • Encapsulados QFN40 de 5 x 5 x 0,85 mm y QFN48 de 6 x 6 x 0,85 mm, ambos con paso de 0,4 mm.
  • Rango térmico -40 a +125 °C, con alimentación de 1,8 a 3,8 V DC.

¿Cuánto consume realmente?

Las cifras de consumo son el argumento central del lanzamiento. En recepción a 1 Mbps GFSK el chip pide 3,1 mA; en transmisión a 0 dBm sube a 4,1 mA y a 11,06 mA cuando entrega los +8 dBm completos. En modo activo consume 23 µA/MHz a 80 MHz. El reposo profundo EM2 queda en 1,5 µA reteniendo 128 kB de RAM con el reloj de tiempo real corriendo desde el cristal de baja frecuencia, y baja a 1,1 µA si solo se retienen 16 kB. El modo EM4, el más profundo, marca 0,17 µA.

Para dimensionar qué significan esos números fuera de la hoja de datos: una pila de botón CR2032 típica almacena cerca de 225 mAh. A 1,1 µA sostenidos, y dejando de lado la autodescarga química de la pila y los picos de transmisión, ese presupuesto energético equivale a más de 20 años de reposo teórico. Es la clase de margen que explica por qué el segmento de etiquetas electrónicas de estante y rastreadores de activos es el mercado natural del chip: son dispositivos que pasan casi todo su ciclo de vida durmiendo y despiertan unos pocos milisegundos por hora.

Silicon Labs también incluyó un oscilador RC de baja frecuencia de precisión que permite reemplazar el cristal externo de 32 kHz, y una función RFSENSE con modo OOK selectivo. Ambas decisiones apuntan a lo mismo: reducir componentes en la placa y, con ello, tamaño y costo de la lista de materiales.

Seguridad de nivel industrial

El apartado de seguridad corre bajo la etiqueta Secure Vault High, con aceleración criptográfica por hardware para AES de 128, 192 y 256 bits, ChaCha20-Poly1305, SHA-1, SHA-2 en sus variantes 256, 384 y 512, ECDSA y ECDH sobre las curvas P-192, P-256, P-384 y P-521, además de Ed25519, Curve25519, J-PAKE y PBKDF2. Se suman un generador de números verdaderamente aleatorios, Arm TrustZone, arranque seguro con cargador de raíz de confianza, desbloqueo seguro de depuración, contramedidas contra análisis diferencial de potencia, gestión de claves con función físicamente no clonable, antisabotaje y atestación segura. El diseño apunta a la certificación PSA nivel 3.

Portafolio EFR32BG2B
Portafolio EFR32BG2B

¿Cuándo se puede comprar?

Acá está el matiz importante. No hay información sobre soporte de software, módulos ni kit de desarrollo, porque se trata de un anuncio temprano. Habrá diez SKU distintas del EFR32BG2B, todas con Bluetooth 6.x, búsqueda de dirección y modo propietario de 2,4 GHz, pero con funciones opcionales según la variante: sumidero de LED, Channel Sounding y bus CAN quedan sujetos al modelo, igual que la capacidad de RAM y la cantidad de GPIO disponibles.

Por ahora circula una cantidad limitada de unidades a través de un programa de compromiso temprano con clientes, y el lanzamiento oficial está planificado para 2027. Para quien desarrolla en Chile o la región, eso significa que no hay que esperar disponibilidad en distribuidores locales ni kits de evaluación en el corto plazo: el ciclo habitual de estos SoC hace que los módulos de terceros y las placas de desarrollo lleguen al canal varios meses después del lanzamiento formal. Hay más detalles en la página de producto y en el blog de la compañía.