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

计时器资源和设计注意事项

计时器是任何 MCU 中最基本和最重要的模块之一,并且所有应用中都会使用此资源。此项可用于定期处理任务、延迟、输出 PWM 波形,以驱动至器件、检测外部脉冲的宽度和频率,以及模拟波形输出等。

MSPM0H 系列 MCU 包括两种类型的计时器模块:高级计时器 (TIMA) 和通用计时器 (TIMG)。TIMA 和 TIMG 是计时器计数模块,可用于多种功能,包括测量输入信号边沿和周期(捕捉模式)或者生成 PWM 信号等输出波形(比较模式输出)。但是,TIMA 增加了其他特性,例如具有死区插入的互补 PWM。表 7-1 和表 7-2 中汇总展示了各个计时器的不同特性和配置。

表 7-1 TIMA 实例配置
实例电源域计数器分辨率预分频器重复计数器CCP 通道相负载影子负载流水线型 CC死区故障处理程序QEI
TIMA0PD116 位8 位是4/2是是是是是-
TIMA1PD116 位8 位是2/2是是是是是-
表 7-2 TIMG 实例配置
实例电源域计数器分辨率预分频器重复计数器CCP 通道相负载影子负载影子 CC死区故障处理程序QEI/霍尔输入模式
TIMG0PD016 位8 位-2------
TIMG1PD016 位8 位-2------
TIMG2PD016 位8 位-2------
TIMG3PD016 位8 位-2------
TIMG4PD016 位8 位-2-是是---
TIMG5PD016 位8 位-2-是是---
TIMG6PD116 位8 位-2-是是---
TIMG7PD116 位8 位-2-是是---
TIMG8PD016 位8 位-2-----是
TIMG9PD016 位8 位-2-----是
TIMG10PD116 位8 位-2-----是
TIMG11PD116 位8 位-2-----是
TIMG12PD132 位--2--是---
TIMG13PD132 位--2--是---
TIMG14PD016 位8 位-4------