ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
LFSS 需要独立监测是否存在 VBAT 电源和 VDD 电源。没有专用的常开域可充当可信监控器电源域来指示哪个域已通电而哪个域未通电。在合法的运行场景下,VBAT 域和 VDD 域可以独立供电或不供电。
例如,当主 VDD 电源发生故障时,VBAT 域将由电池供电,进而为 LFXT 和 RTC 供电。另一方面,可以更换 VBAT 域上的电池,这意味着在 VBAT 电源域上会暂时断电,此时主 VDD 电源将为器件供电。LFSS 没有任何交叉开关可以从已供电的域为发生故障的电源域供电。
VDD 和 VBAT 上的电压电平也可能差别很大,并不要求一个电源电压高于另一个电源电压。例如,该器件可由 PCB 上系统 LDO 的 1.8V LDO 供电,而 VBAT 则来自 3V 纽扣电池。另外,当电池电量即将耗尽而使电压降至 2.0V 时,该器件可由 3.3V 系统 LDO 供电。
如图 25-1 所示,每个域都有一个基于 Vth 的上电复位 (POR) 电路可用于其 PMU 电路的初始化。基于带隙的基准系统 (REF) 将为欠压复位 (BOR) 电路和 LDO 提供精确的电压基准。
LFSS 提供两个额外的电压检测电路来指示另一个 3V 电源域是否通电。
通过这种架构,LFSS 支持四种典型的应用用例,如图 25-3 所示。