EO_480

53 - ELETTRONICA OGGI 480 - SETTEMBRE 2019 zi), con ogni singolo componente sottoposto a test completi relati- vi alla parte elettrica, meccanica e alle radiazioni. I risultati sono componenti particolarmente costosi: il prezzo unitario di un FPGA radiation-hardened arriva a 100 k$, mentre un convertitore analogi- co-digitale può superare i 10 k$. I progettisti spaziali sono oggi alla ricerca di equivalenti a basso co- sto in package plastico alternativi ai tradizionali componenti di classe spaziale. Ma anche la scelta di un prodotto COTS (Commercial Off The Shelf) e l’esecuzione di una campagna di test elettrici, meccanici e di radiazione è un esercizio rischioso e costoso. Semplicemente, molti COTS non sono abbastanza robusti per l’uso nello spazio, pertanto rappresentano un rischio troppo elevato per i progettisti di satelliti. A colmare questa lacuna, sta emergendo una nuova classe di pro- dotti in package plastici di livello spaziale offerti a costi molto infe- riori rispetto ai loro omologhi tradizionali. Chiamati talvolta Radia- tion Tolerant, questi prodotti stanno avvicinando numerosi fornitori nuovi al mercato spaziale. Anche dal punto di vista dei clienti, le aziende che entrano in questo mercato sono sempre più numerose. Ma la scelta più ampia e i nuovi fornitori determinano per gli in- gegneri spaziali anche livelli superiori di complessità e incertezza: come è possibile sapere se i componenti selezionati siano veramen- te adatti per l’uso in orbita? Il satellite potrà anche non costare centi- naia di milioni di dollari ma le somme in gioco sono ancora conside- revoli; per questo, è indispensabile sapere che si stanno utilizzando componenti all’altezza del compito. Criteri chiave Di seguito sono indicati alcuni dei criteri chiave da considerare quando si scelgono dei componenti critici per il proprio satellite LEO. Scegliere in tutta sicurezza le parti più idonee al proprio progetto Quando parliamo di “componenti critici”, intendiamo qualsiasi parte essenziale per il funzionamento efficace del satellite. Ciò include il processore, l’alimentazione, i clock, i collegamenti di comunicazione e, in una certa misura, la memoria. Prima di tutto, questi componenti devono essere in grado di fun- zionare a temperature da -55 °C a 125 °C. Sebbene raramente si raggiungano questi estremi, è importante che i componenti siano all’altezza di circostanze eccezionali. Inoltre, con i satelliti in orbita LEO attorno alla Terra più volte al giorno, devono essere in grado di resistere a cicli ripetuti di temperatura - dal freddo estremo nell’ombra, al caldo torrido durante l’esposizione al sole. In secondo luogo, occorre conside- rare la resistenza alle radiazioni. I dispositivi Microchip ATMEGAS64 o ATMEGAS128 sono microprocessori da 8MHz a 8 bit a basso costo tolleranti alle radiazionei RAD HARD ICS DIGITAL

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