当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] MSP430超低功耗(ULP)FRAM平台集成了独特的嵌入式FRAM和全面的超低功耗系统架构,让创新者能够以较低的能量预算提高性能。FRAM技术整合了SRAM的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性

MSP430超低功耗(ULP)FRAM平台集成了独特的嵌入式FRAM和全面的超低功耗系统架构,让创新者能够以较低的能量预算提高性能。FRAM技术整合了SRAM的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性,大幅降低了功耗。

MSP430 ULP FRAM产品系列包含丰富的器件,具有FRAM、ULP 16位MSP430 CPU和面向各种应用的智能外设。ULP架构展示了7种低功耗模式,能够延长电池寿命。

MSP430FR5969主要特性

嵌入式微控制器

时钟速率高达16MHz的16位RISC架构

宽电源电压范围:1.8V~3.6V(最低电源电压受SVS电平限制)

优化的超低功耗模式

活动模式:约100µA/MHz

待机(带有VLO的LPM3):0.4µA(典型值)

实时时钟(LPM3.5):0.25µA(典型值)(3.7pF晶体为RTC定时)

关断(LPM4.5):0.02µA(典型值)

超低功耗铁电RAM(FRAM)

64KB非易失性存储器

超低功耗写入

以每个字125ns的速度快速写入(4ms内,64KB)

统一存储器=单个空间内的程序+数据+存储

耐久性:1015写周期

耐辐射和非磁性物

智能数字外设

32位硬件乘法器(MPY)

3通道内部DMA

具有日历和报警功能的实时时钟(RTC)

5个16位定时器,每个都具有7个采集/比较寄存器

16位循环冗余校验器(CRC)

高性能模拟

16通道模拟比较器

具有内部参考和采样保持的12位模数转换器(ADC),外部输入通道多达16条

多功能输入/输出端口

所有引脚均支持电容触摸功能,无需外部元件

可以按位、字节和字(成对)访问

从所有端口上的LPM唤醒

所有端口上的可编程上拉和下拉

代码安全与加密

128位或256位AES安全加密与解密协处理器

随机数发生算法的随机数种子

增强型串行通信

eUSCI_A0和eUSCI_A1支持

具有自动波特率检测功能的UART

IrDA编码和解码

速率高达10Mbps的SPI

eUSCI_B0支持

具有多重从寻址功能的I2C

速率高达8Mbps的SPI

硬件UART和I2C引导加载程序(BSL)

灵活的时钟系统

具有10个可选工厂校准频率的固定频率DCO

低功耗、低频内部时钟源(VLO)

32kHz晶体(LFXT)

高频晶体(HFXT)

开发工具和软件

采用EnergyTrace++技术的免费专用开发环境

开发套件(MSP-TS430RGZ48C)

MSP430FR5969应用

计量

传感器管理

能量采集传感器节点

数据采集

可穿戴电子


图1 MSP430FR5969功能框图

TIDA-00373智能照明参考设计

该系统能够根据周围环境中的环境光来动态调整背光亮度,从而节约了电力,延长了背光元件的使用寿命。背光亮度调节还为用户实现了更加舒适的观赏体验。可以通过睡眠或待机模式进一步节约电力和延长背光使用寿命。接近唤醒特性可以检测人在靠近,从而唤醒系统。

德州仪器生产的可见光传感器具有良好的人眼光谱匹配能力,能在被人眼注视时让系统将背光亮度调节到最舒服的水平。背光被激活时,一个很简单的算法即可确定理想的背光亮度。

接近唤醒由德州仪器的电容-数字转换器实现。电路板边沿附近的电容传感器在电路板周围提供了360度检测场。靠近器件正面时,接近检测的效果最好。

TIDA-00373智能照明参考设计主要特性

利用铜PCB材料或其它导电材料检测人体接近

良好的人眼光谱匹配能力

动态调节背光亮度

用于户外的UV滤波器

湿度和温度传感器

该子系统通过了测试,包含硬件文件、固件、演示和入门指南

TIDA-00373智能照明参考设计特性应用

楼宇自动化

接近检测

智能恒温器

智能照明

控制面板

面向无线接近方案的连接器


图2 TIDA-00373智能照明参考设计框图

背光和智能照明控制参考设计具有下列器件

OPT3001:单芯片照度计,测量人眼能够看到的光强度,具有IR抑制功能

FDC1004:面向电容感应解决方案的4通道电容-数字转换器

HDC1000:数字温湿度传感器

MSP430FR5969:具有64KB FRAM、2KB SRAM和40个I/O的16MHz ULP微控制器

TLV71333P:具有出色的线路和负载瞬变性能的低静态电流LDO

LM3630A:高效率、双串白光LED驱动器

TPD2E2U06:双通道、超低电容ESD保护器件


图3 TIDA-00373智能照明参考设计ISE4024外形图(正面)


图4 TIDA-00373智能照明参考设计电路图


表1 TIDA-00373智能照明参考设计材料清单

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭