ZHCUAP0E October   2022  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门
    1. 1.1 简介
    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 第一步:开箱即用体验
      1. 1.4.1 连接至计算机
      2. 1.4.2 运行开箱即用体验
    5. 1.5 后续步骤:查看提供的代码
  5. 2硬件
    1. 2.1 跳线映射
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件特性
      1. 2.3.1 MSPM0L1306 MCU
      2. 2.3.2 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      3. 2.3.3 调试探针连接:隔离跳线块
      4. 2.3.4 应用(或反向通道)UART
      5. 2.3.5 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      6. 2.3.6 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      7. 2.3.7 特殊特性
        1. 2.3.7.1 热敏电阻
        2. 2.3.7.2 光传感器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 XDS110-ET USB 电源
    5. 2.5 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    6. 2.6 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    7. 2.7 计时
    8. 2.8 BoosterPack 插接模块引脚布局
  6. 3软件示例
  7. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0L1306 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0L1306 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E 论坛
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

热敏电阻

LaunchPad 套件包括一个 10k 线性热敏电阻 (PTC) – TMP6131图 2-7 展示了电路。PTC 采用具有 10kΩ 10ppm 上拉电阻器的低侧配置。所示接头中跳线的默认位置(1-2 位置)将该电路直接连接到 ADC。在该模式下,室温下的输出电压约为 1.6V。有关代码示例,请参阅节 3。有关特定于器件的模块连接,请参阅表 2-1

还可以将跳线设置为 2-3 位置,以允许 OPA 连接到热敏电阻。可以使用软件在内部将 OPA 输出连接至负 OPA 端子。这样,OPA 就可以用作热敏电阻的缓冲器,并在内部连接到 ADC 通道进行采样。如果需要外部连接或其他偏置或滤波,则需要安装图 2-7 中所示的无源器件。

注: 默认情况下不安装与 OPA 关联的电容器和电阻器网络。这使得用户能够使用其自己的无源器件值来安装相关网络,以满足其应用需求。
注: 使用 OPA 及无源网络时,请务必检查是否与 LaunchPad EVM 上的其他引脚发生冲突,因为这些引脚会以多种功能进行多路复用。
GUID-20221006-SS0I-WSSC-WFZM-C1SHGL4BRX6R-low.png图 2-7 热敏电阻电路