ZHCAES8 September 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
添加支持时,了解 MSPM0 内复位的独特实现非常重要。通过 AIRCR 执行复位时,仅对 CPU 执行复位,而不对其他外设执行复位。若要执行系统复位,最好使用 SYSCTL 模块来执行复位。可使用 表 6-1 并按以下步骤完成此操作:
添加支持是为了确保器件能够在空置任意时间之后退出引导代码。也可通过写入 PWR-AP 内 SPREC 的 SYS RST 位,从外部执行系统复位。由 SPREC 执行的系统复位低于通过 SYSCTL 进行的系统复位,但高于 CPU 复位。
| 寄存器 | 地址 |
|---|---|
| 复位级别 | 0x400B0300h |
| 复位命令 | 0x400B0304h |