当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]MSP430F522x特性双电源电压器件主电源(AVVC,DVVC):由外部电源供电:3.6V 低至1.8V多达22 个通用I/O,具有多达四个外部中断低压接口电源(DVIO):由独立的外部电源供电:1.

MSP430F522x特性

双电源电压器件

主电源(AVVC,DVVC):

由外部电源供电:3.6V 低至1.8V

多达22 个通用I/O,具有多达四个外部中断

低压接口电源(DVIO):

由独立的外部电源供电:1.62V 至1.98V

多达31 个通用I/O,具有多达十二个外部中断

串行通信

超低功耗

激活模式 (AM):

所有系统时钟激活

在8MHz,3.0V,闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值)

在8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为150μA/MHz(典型值)

待机模式(LPM3.0):

带有晶振的实时时钟、安全装置和电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速 唤醒:

2.2V时为1.9μA,3.0V 时为 2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,安全装置和电源监控器可用,完全RAM保持,

快速唤醒:

3V 时为1.4μA(典型值)

关闭模式(LPM4):

完全RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:

3.0V 时为 1.1μA(典型值)

关断模式 (LPM4.5):

3.0V 时为 0.18μA(典型值)

在 3.5μs 内从待机模式唤醒(典型值)

16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达25MHz 系统时钟

灵活的电源管理系统

具有可编程经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)

电源电压监控、监视、和临时限电

统一时钟系统

针对频率稳定的锁频环路(FLL) 控制环路

低功耗低频内部时钟源(VLO)

低频修整内部基准源(REFO)

32kHz 手表晶振(XT1)

高达32MHz 的高频晶振(XT2)

配有5 个捕捉/比较寄存器的16 位定时器TA0,Timer_A

配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器TA1,Timer_A

配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器TA2,Timer_A

具有7 个捕获/比较阴影寄存器的16 位定时器TB0,Timer_B

2 个通用串行通信接口

具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器(UART)

IrDA 编码器和解码器

同步 SPI

USCI_A0 和USCI_A1 每个都支持:

USCI_B0 和USCI_B1每个支持:

同步SPI

带内部基准、采样与保持功能的10 位模数(A/D)转换器

比较器

硬件乘法器支持 32 位运算

串行板上编程,无需外部编程电压

三通道内部直接介质访问 (DMA)

带有实时时钟特性的基本定时器

MSP430F522x重点详析

德州仪器(TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。此架构,与扩展低功率描述组合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优 选择。该器件具有一个强大的16 位RISC CPU,16 位寄存器,和有助于大大提高编码效率的常数发生器。此数控振荡器(DCO) 可在3.5 μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F522x 系列是微控制器器件,此微控制器配置有四个16 位定时器、一个高性能10 位模数转换器(ADC)、两个通用串行通信接口(USCI)、硬件乘法器、DMA、比较器、带有警报功能的实时时钟模块。

MSP430F521x 系列包括除ADC 以外的所有MSP430F522x 系列的外设。所有器件有一个分离的I/O 电源系统,此系统可实现与其它具有标称值为1.8V I/O 接口而又无需外部电平转换的器件的无缝接口。

典型应用包括模数传感器系统、数据记录器和多种通用应用。

MSP430F522x系列产品汇总于表

 


表1. 系列产品

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