KOKA018B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. MSPM0G 하드웨어 설계 검사 목록
  5. MSPM0G 장치의 전원 공급 장치
    1. 2.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 2.2 아날로그 전원 공급 장치
    3. 2.3 내장 전원 공급 장치 및 전압 레퍼런스
    4. 2.4 전원 공급 장치에 권장되는 디커플링 회로
  6. 리셋 및 전원 공급 장치 통제기
    1. 3.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 3.2 전원 공급 장치 통제기
  7. 클록 시스템
    1. 4.1 외부 오실레이터
    2. 4.2 외부 오실레이터
    3. 4.3 외부 클록 출력(CLK_OUT)
    4. 4.4 FCC(주파수 클록 카운터)
  8. 디버거
    1. 5.1 디버그 포트 핀 및 핀아웃
    2. 5.2 표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결
  9. 주요 아날로그 주변 장치
    1. 6.1 ADC 설계 고려 사항
    2. 6.2 OPA 설계 고려 사항
    3. 6.3 DAC 설계 고려 사항
    4. 6.4 COMP 설계 고려 사항
    5. 6.5 GPAMP 설계 고려 사항
  10. 주요 디지털 주변 장치
    1. 7.1 타이머 리소스 및 설계 고려 사항
    2. 7.2 UART 및 LIN 리소스와 설계 고려 사항
    3. 7.3 MCAN 설계 고려 사항
    4. 7.4 I2C 및 SPI 설계 고려 사항
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 출력 스위칭 속도 및 부하 커패시턴스
    2. 8.2 GPIO 전류 싱크 및 소스
    3. 8.3 HSIO(고속 GPIO)
    4. 8.4 HDIO(하이 드라이브 GPIO)
    5. 8.5 오픈 드레인 GPIO로 레벨 시프터 없이 5V 통신 가능
    6. 8.6 레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신
    7. 8.7 사용하지 않은 핀 연결
  12. 레이아웃 가이드
    1. 9.1 전원 공급 장치 레이아웃
    2. 9.2 접지 배치를 위한 고려 사항
    3. 9.3 트레이스, 바이어스 및 기타 구성 요소
    4. 9.4 보드 레이어 및 권장 스택업을 선택하는 방법
  13. 10부트로더
    1. 10.1 부트로더 소개
    2. 10.2 부트로더 하드웨어 설계 고려 사항
      1. 10.2.1 물리적 통신 인터페이스
      2. 10.2.2 하드웨어 호출
  14. 11참고 문헌
  15. 12개정 내역

COMP 설계 고려 사항

MSPM0G 콤퍼레이터 모듈(COMP)은 일반 콤퍼레이터 기능을 갖춘 아날로그 전압 콤퍼레이터입니다.

COMP 모듈에는 아날로그 신호를 유연하게 처리하는 데 사용할 수 있는 내부 및 외부 입력이 포함되어 있습니다. 내부 온도 센서를 COMP에 대한 직접 입력으로 사용할 수 있습니다.

GUID-20210402-CA0I-TBDJ-TXFK-M0LVXQTM0S14-low.svg그림 6-7 콤퍼레이터 다이어그램

또한 MSPM0G 콤퍼레이터 모듈은 2개의 COMP를 결합하여 윈도우 콤퍼레이터 기능을 구현합니다. 그림 6-8에 나와 있는 것처럼 COMP0과 COMP1을 함께 구성해 윈도우 콤퍼레이터를 생성할 수 있습니다. 이 구성에서는 입력 신호가 함께 연결된 콤퍼레이터들의 양극 단자에 연결되고, 상한 및 하한 임계 전압은 콤퍼레이터들의 음극 단자에 연결됩니다.

GUID-20210402-CA0I-D73Z-VVL9-S2HCNLC6J5JW-low.svg그림 6-8 윈도우 콤퍼레이터 모드

COMP 모듈에는 콤퍼레이터를 위한 간단한 샘플 앤 홀드를 구축하는 데 사용할 수 있는 단락 스위치도 포함되어 있습니다.

그림 6-9에 나와 있듯이, 필요한 샘플링 시간은 샘플링 커패시터(CS)의 크기, 단락 스위치(R­)와 직렬로 연결된 입력 스위치의 저항, 외부 소스(RS)의 저항에 비례합니다. 샘플링 커패시터 CS는 100pF보다 커야 합니다. 샘플링 커패시터 CS를 충전하는 시간 상수 Tau는 아래 방정식으로 계산할 수 있습니다.

T a u = ( R I + R s )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 x C s

필요한 정확도에 따라 3~10 Tau를 샘플링 시간으로 사용합니다. 3 Tau를 사용하면 샘플링 커패시터가 입력 신호 전압 레벨의 약 95%까지 충전되고, 5 Tau의 경우 99% 이상으로 충전되며, 10 Tau의 경우 샘플링된 전압이 12비트 정확도에 대해 충분합니다.

GUID-20210406-CA0I-7H77-1KFN-PZ8QCBMJJQGN-low.svg그림 6-9 콤퍼레이터 단락 스위치