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

외부 오실레이터

장치 및 온도에 걸쳐 훨씬 더 높은 클록 정확도가 필요한 애플리케이션의 경우 외부 오실레이터를 사용할 수 있습니다. LFXT는 LFOSC를 대체할 수 있고, HFXT는 SYSOSC를 대체할 수 있습니다.

저주파 크리스털 오실레이터(LFXT)

LFXT는 표준 32.768kHz 워치 크리스털 구동을 지원하는 초저전력 크리스털 오실레이터입니다. LFXT를 사용하려면 LFXIN과 LFXOUT 핀 사이의 워치 크리스털을 채웁니다. LFXIN 및 LFXOUT 핀 양쪽에서 모두 로딩 커패시터를 회로 접지(VSS)에 배치합니다. 사용 중인 크리스털의 사양에 따라 크리스털 부하 커패시터의 크기를 조정합니다. 프로그래머블 구동 강도 메커니즘을 통해 다양한 유형의 크리스털이 지원됩니다. 레이아웃에 관한 사항은 섹션 9를 참조하십시오.

GUID-F1B9132F-29FB-4BCF-9FB1-8BCC0E09E237-low.png그림 4-4 MSPM0G LFXT 회로

LFCLK_IN(디지털 클록)

LFXT 회로는 우회할 수 있으며, 32.76kHz 일반 주파수 디지털 클록을 장치로 가져와 LFCLK 소스로 사용할 수 있습니다. LFCLK_IN과 LFXT는 상호 배타적이며 동시에 사용하도록 설정해서는 안 됩니다.

LFCLK_IN은 일반 듀티 사이클이 50%인 디지털 구형파 CMOS 클록 입력과 호환됩니다. LFCLK 모니터를 활성화하여 LFCLK_IN에서 유효한 클록 신호를 확인할 수 있습니다. 기본 설정상 LFCLK 모니터는 LFXT가 시작되지 않았는지 LFCLK_IN 확인합니다.

고주파 크리스털 오실레이터(HFXT)

고주파 크리스털 오실레이터(HFXT)는 4~48MHz 범위의 표준 크리스털 및 공진기와 함께 사용하여 시스템을 위한 안정적인 고속 기준 클록을 생성할 수 있습니다.

HFXT를 사용하려면 HFXIN 핀과 HFXOUT 핀 사이에 수정 또는 공진기를 채우십시오. 양쪽 핀에서 모두 로딩 커패시터를 회로 접지(VSS)에 배치합니다. 사용 중인 크리스털의 사양에 따라 크리스털 부하 커패시터의 크기를 조정합니다. 프로그래밍 가능 HFXT 시동 시간은 64μs 분해능과 함께 제공됩니다. 레이아웃에 관한 사항은 섹션 9를 참조하십시오.

GUID-2222DDA5-2862-493E-BD3A-77F839B556B9-low.png그림 4-5 MSPM0G HFXT 회로

HFCLK_IN(디지털 클록)

HFXT 회로를 우회하고 4~48MHz 일반 주파수 디지털 클록을 장치로 가져와 HFXT 대신 HFCLK 소스로 사용할 수 있습니다. HFCLK_IN과 HFXT는 상호 배타적이며 동시에 사용하도록 설정해서는 안 됩니다.

HFCLK_IN은 일반 듀티 사이클이 50%인 디지털 구형파 CMOS 클록 입력과 호환됩니다.