ZHCUAO6C March   2016  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1开始
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 软件示例
    4. 1.4 初始步骤:开箱即用体验
      1. 1.4.1 连接至计算机
      2. 1.4.2 运行开箱即用演示
        1. 1.4.2.1 实时温度模式
        2. 1.4.2.2 FRAM 数据日志模式
        3. 1.4.2.3 SD 卡数据日志模式
    5. 1.5 后续步骤:查看提供的代码
  4. 2硬件
    1. 2.1 框图
    2. 2.2 硬件特性
      1. 2.2.1 MSP430FR5994 MCU
      2. 2.2.2 采用 EnergyTrace++ 技术的 eZ-FET 板载调试探针
      3. 2.2.3 调试探针连接:隔离跳线块
      4. 2.2.4 应用程序(或反向通道)UART
      5. 2.2.5 特殊特性
        1. 2.2.5.1 microSD 卡
        2. 2.2.5.2 220mF 超级电容器
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 eZ-FET USB 电源
      2. 2.3.2 BoosterPack 插接模块和外部电源
      3. 2.3.3 超级电容器 (C1)
        1. 2.3.3.1 为超级电容器充电
        2. 2.3.3.2 使用超级电容器
        3. 2.3.3.3 禁用超级电容器
    4. 2.4 测量 MSP430 电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 将 eZ-FET 调试探针用于不同的目标
    7. 2.7 BoosterPack 插接模块引脚布局
    8. 2.8 设计文件
      1. 2.8.1 硬件
      2. 2.8.2 软件
    9. 2.9 硬件更改日志
  5. 3软件示例
    1. 3.1 开箱即用的软件示例
      1. 3.1.1 源文件结构
      2. 3.1.2 开箱即用演示 GUI
      3. 3.1.3 上电和空闲
      4. 3.1.4 实时温度模式
      5. 3.1.5 FRAM 日志模式
      6. 3.1.6 SD 卡日志模式
    2. 3.2 LED 闪烁示例
      1. 3.2.1 源文件结构
    3. 3.3 BOOSTXL-AUDIO 音频录音和播放示例
      1. 3.3.1 源文件结构
      2. 3.3.2 操作
    4. 3.4 采用 LEA 的滤波和信号处理参考设计示例
      1. 3.4.1 源文件结构
      2. 3.4.2 操作
    5. 3.5 仿真 EEPROM 参考设计示例
      1. 3.5.1 源文件结构
      2. 3.5.2 操作
  6. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
        1. 4.1.1.1 TI 资源浏览器云
        2. 4.1.1.2 Code Composer Studio Cloud
      2. 4.1.2 Code Composer Studio™ IDE
      3. 4.1.3 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
    2. 4.2 LaunchPad 网站
    3. 4.3 MSPWare 和 TI Resource Explorer
    4. 4.4 FRAM 实用程序
      1. 4.4.1 Compute Through Power Loss (CTPL)
    5. 4.5 MSP430FR5994 MCU
      1. 4.5.1 器件文档
      2. 4.5.2 MSP430FR5994 代码示例
      3. 4.5.3 MSP430 应用手册和 TI 参考设计
    6. 4.6 社区资源
      1. 4.6.1 TI E2E 支持论坛
      2. 4.6.2 其他支持社区
  7. 5常见问题解答
  8. 6原理图
  9. 7修订历史记录

FRAM 日志模式

要进入 FRAM 日志模式,请点击 GUI“Application Controls”面板中“FRAM Log Mode”下方的“Start”按钮。PC GUI 还通过 UART 发送其当前时间戳以存储在 LaunchPad 开发套件中。该时间戳稍后用于在 FRAM 记录的数据传输到 GUI 时推断 X 轴时间值(请参阅图 3-3)。

GUID-28CD45A3-D06B-49EA-9C21-E536BB3A998D-low.png图 3-3 FRAM 日志模式

当 MSP430FR5994 从 GUI 接收到 UART 命令时,它通过初始化实时时钟以每 5 秒触发一次中断来启动进入序列。红色 LED 闪烁三次,表示成功进入 FRAM 日志模式。

MSP430FR5994 每 5 秒从低功耗模式 3 唤醒一次以执行数据记录,然后再返回低功耗模式 3。在进入 FRAM 日志模式后,GUI 会自动断开与 LaunchPad 开发套件的连接。每次唤醒器件时,绿色 LED 都会亮起,以指示存储了数据点。分配了两个 10000 长 FRAM 阵列缓冲器来存储原始 ADC 输出数据。

由于该器件可以由板载超级电容器单独供电,因此 12 位 ADC 被设置为对来自其内部温度传感器和电池监测器的信号(超级电容器电压)进行采样和转换。

该板允许使用 USB 电缆或板载超级电容器为应用程序供电。有关超级电容器的更多详细信息,请参阅Topic Link Label2.3.3。切换到超级电容器:

  1. 在电路板通过 USB 供电时,将 J8 上的跳线配置为“充电”。等待 2 至 3 分钟。
  2. 启动 FRAM 记录。
  3. 将 J8 上的跳线切换为“使用”。
  4. 断开 J101 上的 SBWTDIO 和 3v3 跳线(以防止为 eZ-FET 反向供电)。
  5. 断开 USB。
注:

使用超级电容器时,从支架上取下 SD 卡以降低功耗,从而延长应用程序运行时间。

要退出 FRAM 日志模式,请按 LaunchPad 开发套件上的 S2(右侧)按钮。红色 LED 短暂亮起,表示成功退出并返回至上电和空闲状态。将跳线重新连接至默认位置并连接 USB。在 GUI 中重新打开 LaunchPad 开发套件的串行端口。点击“Transfer FRAM Data”按钮将记录的温度和电压数据从器件 FRAM 传输至 PC。