ZHDA007 December   2025 MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. MSPM33C 硬件设计检查清单
  5. MSPM33C 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
    5. 2.5 推荐的 VBAT 去耦合电路
  6. 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 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. 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. 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 设计注意事项
  10. 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 MCAN 设计注意事项
    4. 7.4 I2C 和 SPI 设计注意事项
    5. 7.5 I2S/TDM 设计注意事项
    6. 7.6 QSPI 设计注意事项
  11. 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 高驱动 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 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引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11总结
  15. 12参考资料

外部振荡器

对于跨器件和在温度范围内要求更高时钟精度的应用,可以使用外部振荡器。LFXT 可以代替 LFOSC,而 HFXT 可以代替 SYSOSC。

低频晶体振荡器 (LFXT)

LFXT 是一种超低功耗晶体振荡器,支持驱动标准的 32.768kHz 手表晶体。要使用 LFXT,请在 LFXIN 引脚和 LFXOUT 引脚之间组装一个手表晶体。将 LFXIN 和 LFXOUT 引脚上的负载电容器连接到电路地 (VSS)。根据所用晶体的规格确定晶体负载电容器的大小。通过一个可编程驱动强度机制来支持多种晶体类型。LFXT 通过 LFSS 供电,因此必须为 VBAT 引脚供电才能使用 LFXT。有关布局建议,请参阅节 9

 MSPM33C LFXT 电路图 4-4 MSPM33C LFXT 电路

LFCLK_IN(数字时钟)

可以绕过 LFXT 电路,并且可以将 32.76kHz 典型频率的数字时钟引入器件,以用作 LFCLK 源。LFCLK_IN 和 LFXT 是互斥的,不得同时启用。

LFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且典型占空比为 50%。用户可以通过启用 LFCLK 监视器来检查 LFCLK_IN 上的有效时钟信号。默认情况下,如果未启动 LFXT,LFCLK 监视器会检查 LFCLK_IN。

高频晶体振荡器 (HFXT)

高频晶体振荡器 (HFXT) 可与 4MHz 至 48MHz 范围内的标准晶体和谐振器搭配使用,为系统生成稳定的高速基准时钟。

要使用 HFXT,请在 HFXIN 和 HFXOUT 引脚之间组装一个晶体或谐振器。将这两个引脚上的负载电容器连接到电路接地 (VSS)。根据所用晶体的规格确定晶体负载电容器的大小。可编程 HFXT 启动时间具有 64µs 的分辨率。HFXT 也使用 VBOOST,但当选择 HFXT 作为 HFCLK 的源时才会启用。有关布局建议,请参阅节 9

 MSPM33C HFXT 电路图 4-5 MSPM33C HFXT 电路

HFCLK_IN(数字时钟)

用户可以绕过 HFXT 电路并将 4MHz 至 48MHz 的典型频率数字时钟引入器件中,以用作 HFCLK 源,而不是使用 HFXT。HFCLK_IN 和 HFXT 是互斥的,不得同时启用。

HFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且典型占空比为 50%。