ZHCAG26 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0H 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0H 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10总结
  14. 11参考资料

电源监控器

上电复位 (POR) 监测器

上电复位 (POR) 监测器会监视外部电源 (VDD) 并为 SYSCTL 将 POR 违例设置为有效或使其无效。在冷上电期间,器件保持为 POR 状态,直到 VDD 超过 POR+。一旦 VDD 超过 POR+,便会释放 POR 状态,并会启动带隙基准和 BOR 监测器电路。如果 VDD 降至 POR- 电平以下,则会发生 POR- 违例,并且器件再次保持为 POR 复位状态。

POR 监测器不会指示 VDD 已达到足以支持器件正确运行的电平,此项作为引导过程的第一步用于确定电源电压是否足以为带隙基准和 BOR 电路上电,然后再使用带隙基准和 BOR 电路来确定电源是否达到足以使器件正确运行的电平。POR 监测器在包括 SHUTDOWN 模式在内的所有功耗模式下均处于活动状态,无法禁用。(POR 触发波形如图 3-2 所示。)

欠压复位 (BOR) 监测器

欠压复位 (BOR) 监测器会监控外部电源 (VDD) 并使 SYSCTL 的 BOR 违例有效或无效。BOR 电路的主要作用是确保外部电源保持足够高的电压,以使包括内核稳压器在内的内部电路能够正常运行。BOR 阈值基准来自内部带隙电路。该阈值可编程,并且始终高于 POR 阈值。在冷启动期间,在 VDD 超过 POR+ 阈值后,带隙基准和 BOR 电路被启动。然后,器件保持在 BOR 状态,直到 VDD 超过 BOR0+ 阈值。一旦 VDD 通过 BOR0+,BOR 监测器便会释放器件以继续执行引导过程,并启动 PMU。(BOR 触发波形如图 3-2 所示。)

电源变化期间的 POR 和 BOR 行为

当电源电压 (VDD) 降至 POR- 以下时,将清除整个器件状态。未降至 BOR0- 阈值以下的 VDD 微小变化不会导致 BOR- 违例,此时器件会继续运行。BOR 电路配置为生成中断而不是立即触发 BOR 复位。

 POR 和 BOR 与电源电压 (VDD) 间的关系图 3-2 POR 和 BOR 与电源电压 (VDD) 间的关系