MSP430G2x53 MSP430G2x13混合信号控制器 官方中文数据手册 - 图文
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MSP430G2x53MSP430G2x13
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ZHCS178G–APRIL2011–REVISEDAUGUST2012
混合信号微控制器
特性
低电源电压范围:1.8V至3.6V超低功耗
–运行模式:230μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下)
–待机模式:0.5μA
–关闭模式(RAM保持):0.1μA5种节能模式
可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒16位精简指令集(RISC)架构,62.5ns指令周期时间
基本时钟模块配置
–具有四种校准频率并高达16MHz的内部频率–内部超低功耗低频(LF)振荡器–32kHz晶振–外部数字时钟源
两个16位Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存器
多达24个支持触摸感测的I/O引脚
?
通用串行通信接口(USCI)
–支持自动波特率检测的增强型通用异步收发器(UART)
–IrDA编码器和解码器–同步SPI–I2C?
用于模拟信号比较功能或者斜率模数(A/D)转换的片载比较器
带有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的10位200ksps模数(A/D)转换器(请见表1)欠压检测器
串行板上编程,
无需外部编程电压,
利用安全熔丝实现可编程代码保护
具有两线制(Spy-Bi-Wire)接口的片上仿真逻辑电路
系列成员汇总于表1封装选项
–薄型小外形尺寸封装(TSSOP):20引脚,28引脚
–塑料双列直插式封装(PDIP):20引脚–四方扁平无引线封装(QFN):32引脚如需了解完整的模块说明,请查阅
《MSP430x2xx系列产品用户指南》(文献编号)
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说明
德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISCCPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430G2x13和MSP430G2x53系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的16位定时器、多达24个支持触摸感测的I/O引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。此外,MSP430G2x53系列成员还具有一个10位模数(A/D)转换器。有关配置的详情请见表1。
典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。
Pleasebeawarethatanimportantnoticeconcerningavailability,standardwarranty,anduseincriticalapplicationsofTexasInstrumentssemiconductorproductsanddisclaimerstheretoappearsattheendofthisdatasheet.
PRODUCTIONDATAinformationiscurrentasofpublicationdate.ProductsconformtospecificationsperthetermsoftheTexasInstrumentsstandardwarranty.Productionprocessingdoesnotnecessarilyincludetestingofallparameters.
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EnglishDataSheet:SLAS735
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表1.提供的选项(1)(2)
器件
引导加载程序(BSL)
嵌入式仿真模块(EEM)
闪存(KB)
RAM(B)
Timer_A
COMP_A+通道
10通道ADC
USCI_A0,USCI_B
0
时钟
I/O
封装类型32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装
MSP430G2553IRHB32MSP430G2553IPW28
1
MSP430G2553IPW20MSP430G2553IN20MSP430G2453IRHB32MSP430G2453IPW28
1
MSP430G2453IPW20MSP430G2453IN20MSP430G2353IRHB32MSP430G2353IPW28
1
MSP430G2353IPW20MSP430G2353IN20MSP430G2253IRHB32MSP430G2253IPW28
1
MSP430G2253IPW20MSP430G2253IN20MSP430G2153IRHB32MSP430G2153IPW28
1
MSP430G2153IPW20MSP430G2153IN20MSP430G2513IRHB32MSP430G2513IPW28
1
MSP430G2513IPW20MSP430G2513IN20
1
16
512
2xTA3
8
-1
LF,DCO,VLO
1
1
256
2xTA3
8
8
1
LF,DCO,VLO
1
2
256
2xTA3
8
8
1
LF,DCO,VLO
1
4
256
2xTA3
8
8
1
LF,DCO,VLO
1
8
512
2xTA3
8
8
1
LF,DCO,VLO
1
16
512
2xTA3
8
8
1
LF,DCO,VLO
2424
16162424
16162424
16162424
16162424
16162424
1616
(1)(2)2
要获得最新的封装和订购信息,请参阅本文档末尾的封装选项附录,或者浏览TI网站www.ti.com。封装图样、热数据和符号可从网站www.ti.com/packaging中获取。
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表1.提供的选项(1)(2)(接下页)
器件
引导加载程序(BSL)
嵌入式仿真模块(EEM)
闪存(KB)
RAM(B)
Timer_A
COMP_A+通道
10通道ADC
USCI_A0,USCI_B
0
时钟
I/O
封装类型32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装32引脚QFN封装28引脚TSSOP封
装20引脚TSSOP封
装20引脚PDIP封装
MSP430G2413IRHB32MSP430G2413IPW28
1
MSP430G2413IPW20MSP430G2413IN20MSP430G2313IRHB32MSP430G2313IPW28
1
MSP430G2313IPW20MSP430G2313IN20MSP430G2213IRHB32MSP430G2213IPW28
1
MSP430G2213IPW20MSP430G2213IN20MSP430G2113IRHB32MSP430G2113IPW28
1
MSP430G2113IPW20MSP430G2113IN20
1
1
256
2xTA3
8
-1
LF,DCO,VLO
1
2
256
2xTA3
8
-1
LF,DCO,VLO
1
4
256
2xTA3
8
-1
LF,DCO,VLO
1
8
512
2xTA3
8
-1
LF,DCO,VLO
2424
16162424
16162424
16162424
1616
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器件引出脚配置,MSP430G2x13和MSP430G2x53,20引脚器件,TSSOP和PDIP封装
DVCCP1.0/TA0CLK/ACLK/A0/CA0P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2P1.3/ADC10CLK/CAOUT/VREF-/VEREF-/A3/CA3P1.4/SMCLK/UCB0STE/UCA0CLK/VREF+/VEREF+/A4/CA4/TCKP1.5/TA0.0/UCB0CLK/UCA0STE/A5/CA5/TMSP2.0/TA1.0P2.1/TA1.1P2.2/TA1.1DVSSXIN/P2.6/TA0.1XOUT/P2.7TEST/SBWTCKRST/NMI/SBWTDIOP1.7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7/CA7/TDO/TDIP1.6/TA0.1/UCB0SOMI/UCB0SCL/A6/CA6/TDI/TCLKP2.5/TA1.2P2.4/TA1.2P2.3/TA1.01234567891020191817N20PW20(TOPVIEW)161514131211NOTE:ADC10仅在MSP430G2x53器件上提供。
NOTE:P3端口上的下拉电阻器应通过设定P3REN.x=1来启用。
器件引出脚配置,MSP430G2x13和MSP430G2x53、28引脚器件,TSSOP封装
DVCCP1.0/TA0CLK/ACLK/A0/CA0P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2P1.3/ADC10CLK/CAOUT/VREF-/VEREF-/A3/CA3P1.4/SMCLK/UCB0STE/UCA0CLK/VREF+/VEREF+/A4/CA4/TCKP1.5/TA0.0/UCB0CLK/UCA0STE/A5/CA5/TMSP3.1/TA1.0P3.0/TA0.2P2.0/TA1.0P2.1/TA1.1P2.2/TA1.1P3.2/TA1.1P3.3/TA1.2DVSSXIN/P2.6/TA0.1XOUT/P2.7TEST/SBWTCKRST/NMI/SBWTDIOP1.7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7/CA7/TDO/TDIP1.6/TA0.1/UCB0SOMI/UCB0SCL/A6/CA6/TDI/TCLKP3.7/TA1CLK/CAOUTP3.6/TA0.2P3.5/TA0.1P2.5/TA1.2P2.4/TA1.2P2.3/TA1.0P3.4/TA0.01234567891011121314282726252423PW28(TOPVIEW)2221201918171615NOTE:ADC10仅在MSP430G2x53器件上提供。
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器件引出脚配置,MSP430G2x13和MSP430G2x53、32引脚器件,QFN封装
NCP1.0/TA0CLK/ACLK/A0/CA0DVCCAVCCDVSSAVSSXIN/P2.6/TA0.1XOUT/P2.73231302928272625
P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2
P1.3/ADC10CLK/CAOUT/VREF-/VEREF-/A3/CA3
P1.4/SMCLK/UCB0STE/UCA0CLK/VREF+/VEREF+/A4/CA4/TCK
P1.5/TA0.0/UCB0CLK/UCA0STE/A5/CA5/TMS
P3.1/TA1.0P3.0/TA0.2
NC
12345678
910111213141516
242322
RHB32(TOPVIEW)
2120191817
TEST/SBWTCKRST/NMI/SBWTDIOP1.7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7/CA7/TDO/TDIP1.6/TA0.1/UCB0SOMI/UCB0SCL/A6/CA6/TDI/TCLKP3.7/TA1CLK/CAOUTP3.6/TA0.2P3.5/TA0.1P2.5/TA1.2
NOTE:ADC10仅在MSP430G2x53器件上提供。
P2.0/TA1.0P2.1/TA1.1P2.2/TA1.1P3.2/TA1.1P3.3/TA1.2P3.4/TA0.0P2.3/TA1.0P2.4/TA1.2Copyright?2011–2012,TexasInstrumentsIncorporated5
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功能方框图,MSP430G2x53
XINXOUTDVCCDVSSP1.x8P2.x8P3.x8ACLKClockSystemMCLKSMCLKFlashRAM16KB8KB4KB2KBMABMDB512B256B10-Bit8 Ch.Autoscan1 ch DMAADCPort P18 I/OInterruptcapabilitypullup/downresistorsPort P28 I/OInterruptcapabilitypullup/downresistorsPort P38 I/Opullup/pulldownresistors16MHzCPUincl. 16RegistersEmulation2BPJTAGInterfaceSpy-Bi-WireRST/NMIBrownoutProtectionComp_A+8 ChannelsWatchdogWDT+15-BitTimer0_A33 CCRegistersTimer1_A33 CCRegistersUSCIA0UART/LIN, IrDA,SPIUSCI B0SPI, I2CNOTE:仅28引脚和32引脚器件具有P3端口。
功能方框图,MSP430G2x13
XINXOUTDVCCDVSSP1.x8P2.x8P3.x8ACLKClockSystemMCLKSMCLKFlashRAM16KB8KB4KB2KBMABMDB512B256BPort P18 I/OInterruptcapabilitypullup/downresistorsPort P28 I/OInterruptcapabilitypullup/downresistorsPort P38 I/Opullup/pulldownresistors16MHzCPUincl. 16RegistersEmulation2BPJTAGInterfaceSpy-Bi-WireRST/NMIBrownoutProtectionComp_A+8 ChannelsWatchdogWDT+15-BitTimer0_A33 CCRegistersTimer1_A33 CCRegistersUSCIA0UART/LIN, IrDA,SPIUSCI B0SPI, I2CNOTE:仅28引脚和32引脚器件具有P3端口。
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Table2.端子功能
端子
编号
名称P1.0/TA0CLK/ACLK/A0CA0P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2P1.3/ADC10CLK/A3/
VREF-/VEREF-/CA3/CAOUTP1.4/SMCLK/UCB0STE/UCA0CLK/A4/
VREF+/VEREF+/CA4/TCKP1.5/TA0.0/UCB0CLK/UCA0STE/A5/CA5/TMS
7
7
5
I/O
6
6
4
I/O
5
5
3
I/O
4
4
2
I/O
3
3
1
I/O
2
2
31
I/O
PW20,N20
PW28
RHB32
通用型数字I/O引脚
Timer0_A,时钟信号TACLK输入ACLK信号输出ADC10模拟输入A0(1)Comparator_A+,CA0输入通用型数字I/O引脚
Timer0_A,捕捉:CCI0A输入,比较:Out0输出/BSL发送USCI_A0UART模式:接收数据输入
USCI_A0SPI模式:从器件数据输出/主器件数据输入ADC10模拟输入A1(1)Comparator_A+,CA1输入通用型数字I/O引脚
Timer0_A,捕获:CCI1A输入,比较:Out1输出USCI_A0UART模式:发送数据输出
USCI_A0SPI模式:从器件数据输入/主器件数据输出ADC10模拟输入A2(1)Comparator_A+,CA2输入通用型数字I/O引脚ADC10,转换时钟输出(1)ADC10模拟输入A3(1)ADC10负基准电压
(1)
I/O说明
Comparator_A+,CA3输入Comparator_A+,输出通用型数字I/O引脚SMCLK信号输出USCI_B0从器件发送使能USCI_A0时钟输入/输出ADC10模拟输入A4(1)ADC10正基准电压(1)Comparator_A+,CA4输入
JTAG测试时钟,用于器件编程及测试的输入端子通用型数字I/O引脚
Timer0_A,比较:Out0输出/BSL接收USCI_B0时钟输入/输出USCI_A0从器件发送使能ADC10模拟输入A5(1)Comparator_A+,CA5输入
JTAG测试模式选择,用于器件编程及测试的输入端子
(1)仅限于MSP430G2x53器件
7
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Table2.端子功能(continued)
端子
编号
名称P1.6/TA0.1/A6/CA6/UCB0SOMI/UCB0SCL/TDI/TCLKP1.7/A7/CA7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/TDO/TDIP2.0/TA1.0P2.1/TA1.1P2.2/TA1.1P2.3/TA1.0P2.4/TA1.2P2.5/TA1.2XIN/P2.6/TA0.1XOUT/P2.7P3.0/TA0.2P3.1/TA1.0P3.2/TA1.1P3.3/TA1.2P3.4/TA0.0
18-----2698131415
2576121314
I/OI/OI/OI/OI/OI/O
19
27
26
I/O
8910111213
101112161718
91011151617
I/OI/OI/OI/OI/OI/O
15
23
22
I/O
14
22
21
I/O
PW20,N20
PW28
RHB32
通用型数字I/O引脚Timer0_A,比较:Out1输出ADC10模拟输入A6(1)Comparator_A+,CA6输入
USCI_B0SPI模式:从器件输出主器件输入USCI_B0I2C模式:SCLI2C时钟
编程及测试期间的JTAG测试数据输入或测试时钟输入通用型数字I/O引脚ADC10模拟输入A7(1)Comparator_A+,CA7输入Comparator_A+,输出
USCI_B0SPI模式:从器件输入主器件输出USCI_B0I2C模式:SDAI2C数据
编程及测试期间的JTAG测试数据输出端子或测试数据输入(2)通用型数字I/O引脚
Timer1_A,捕获:CCI0A输入,比较:Out0输出通用型数字I/O引脚
Timer1_A,捕获:CCI1A输入,比较:Out1输出通用型数字I/O引脚
Timer1_A,捕获:CCI1B输入,比较:Out1输出通用型数字I/O引脚
Timer1_A,捕获:CCI0B输入,比较:Out0输出通用型数字I/O引脚
Timer1_A,捕获:CCI2A输入,比较:Out2输出通用型数字I/O引脚
Timer1_A,捕获:CCI2B输入,比较:Out2输出晶体振荡器的输入端子通用型数字I/O引脚Timer0_A,比较:Out1输出晶体振荡器的输出端子(3)通用型数字I/O引脚通用型数字I/O引脚
Timer0_A,捕获:CCI2A输入,比较:Out2输出通用型数字I/O引脚Timer1_A,比较:Out0输出通用型数字I/O引脚Timer1_A,比较:Out1输出通用型数字I/O
Timer1_A,比较:Out2输出通用型数字I/O
Timer0_A,比较:Out0输出I/O
说明
(2)(3)8
TDO或TDI通过JTAG指令来选择。
如果XOUT/P2.7用作一个输入,则将产生过多的电流,直到P2SEL.7被清除为止。这是由于复位之后振荡器输出驱动器连接至该焊盘所致。
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Table2.端子功能(continued)
端子
编号
名称P3.5/TA0.1P3.6/TA0.2P3.7/TA1CLK/CAOUTRST/NMI/SBWTDIOTEST/SBWTCKAVCCDVCCDVSSNC
QFN封装焊盘
17不适用V20不适用不可用
25不适用128不适用不适用
24293027,288,32焊盘
I不适用不适用不适用不适用不适用
16
24
23
I
-21
20
I/O
PW20,N20
--PW281920
RHB321819
I/OI/O
通用型数字I/O
Timer0_A,比较:Out1输出通用型数字I/O
Timer0_A,比较:Out2输出通用型数字I/O
Timer1_A,时钟信号TACLK输入Comparator_A+,输出复位
不可屏蔽中断输入
编程及测试期间的两线制(Spy-Bi-Wire)测试数据输入/输出
为端口1上的JTAG引脚选择测试模式。器件保护熔丝被连接至TEST上。编程及测试期间的Spy-Bi-Wire测试时钟输入模拟电源电压数字电源电压接地参考不连接
QFN封装焊盘。建议连接至VSS。I/O
说明
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简式说明
CPU
MSP430CPU具有一个对于应用高度透明的16位精简指令集(RISC)架构。所有的操作(程序流指令除外)均作为寄存器操作与用于源操作数的7种寻址模式和用于目的操作数的4种寻址模式一起执行。CPU与16个寄存器进行了集成,从而提供精简指令执行时间。寄存器至寄存器操作执行时间为CPU时钟的一个周期。
其中的4个寄存器(R0至R3)分别专门用作程序计数器、栈指针、状态寄存器和常数发生器。其余的寄存器为通用型寄存器。
采用数据、地址和控制总线将外设连接至CPU,并可利用所有的指令对外设进行控制。
该指令集包括带有3种格式和7种地址模式的51条原始指令以及用于扩展地址范围的额外指令。每条指令均可操作字和字节数据。
Program CounterStack PointerStatus RegisterConstant GeneratorGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose RegisterGeneral-Purpose Register
PC/R0SP/R1SR/CG1/R2CG2/R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15
指令集
该指令集包括具有3种格式和7种寻址模式的51条指令。每条指令均可在字和字节数据上操作。Table3给出了3种指令格式的示例;Table4显示了寻址模式。
Table3.指令字格式
指令格式
双操作数,源操作数-目的操作数单操作数,仅目的操作数相对跳转,无条件/有条件
示例加上R4,R5调用R8JNE
工作方式R4+R5--->R5PC-->(TOS),R8-->PC等于则跳转位=0
Table4.地址模式说明(1)
地址模式寄存器加索引的符号(PC相关)
绝对间接间接自动递增
立即
(1)
S=源,D=目的
S???????
D????
句法MOVRs,RdMOVX(Rn),Y(Rm)MOVEDE,TONIMOV&MEM,&TCDATMOV@Rn,Y(Rm)MOV@Rn+,RmMOV#X,TONI
MOV@R10,Tab(R6)MOV@R10+,R11MOV#45,TONI
示例MOVR10,R11MOV2(R5),6(R6)
操作R10---->R11M(2+R5)---->M(6+R6)M(EDE)---->M(TONI)M(MEM)---->M(TCDAT)M(R10)---->M(Tab+R6)
M(R10)---->R11R10+2---->R10#45---->M(TONI)
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操作模式
MSP430具有一种运行模式及5种可利用软件来选择的低功耗操作模式。一个中断事件能够将器件从任一低功耗模式唤醒、处理请求、并在接收到来自中断程序的返回信号时恢复至低功耗模式。以下6种操作模式可利用软件来配置:?激活模式(AM)
–所有时钟处于激活状态?低功耗模式0(LPM0)–CPU被禁用
–ACLK和SMCLK仍然有效,MCLK被禁用?低功耗模式1(LPM1)–CPU被禁用
–ACLK和SMCLK仍然有效,MCLK被禁用
–如果DCO不是在激活模式下被使用,则DCO的dc生成器被禁用?低功耗模式2(LPM2)–CPU被禁用
–MCLK和SMCLK被禁用–DCO的dc生成器保持启用–ACLK保持激活?低功耗模式3(LPM3)–CPU被禁用
–MCLK和SMCLK被禁用–DCO的dc生成器被禁用–ACLK保持激活?低功耗模式4(LPM4)–CPU被禁用–ACLK被禁用
–MCLK和SMCLK被禁用–DCO的dc生成器被禁用–晶体振荡器被停止
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中断矢量地址
中断矢量和加电启动地址位于0FFFFh至0FFC0h的地址范围内。该矢量包含适当中断处理程序指令序列的16位地址。
如果复位矢量(位于地址0FFFEh)包含0FFFFh(例如:闪存未编程),则CPU在加电之后将立即进入LPM4。
Table5.中断源、标志、和矢量
中断源加电外部复位安全装置定时器+违反闪存密钥PC超出范围(1)NMI振荡器故障闪存存储器访问冲突
Timer1_A3Timer1_A3
比较器_A+(Comparator_A+)
安全装置定时器+Timer0_A3Timer0_A3
USCI_A0/USCI_B0接收USCI_B0I2C状态USCI_A0/USCI_B0发送USCI_B0I2C收/发ADC10
(仅限MSP430G2x53)I/O端口P2(多达8个标志)I/O端口P1(多达8个标志)
中断标志PORIFGRSTIFGWDTIFGKEYV(2)NMIIFGOFIFGACCVIFG(2)(3)TA1CCR0CCIFG(4)TA1CCR2TA1CCR1CCIFG,TAIFG(2)(4)
CAIFG(4)WDTIFGTA0CCR0CCIFG(4)
TA0CCR2TA0CCR1CCIFG,TAIFG
(5)(4)
系统中断字地址优先级
复位0FFFEh31,最高
(不)可屏蔽(不)可屏蔽(不)可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽可屏蔽
0FFFCh0FFFAh0FFF8h0FFF6h0FFF4h0FFF2h0FFF0h0FFEEh0FFECh0FFEAh0FFE8h
3029282726252423222120191817161514至0,最低
UCA0RXIFG,UCB0RXIFG(2)(5)UCA0TXIFG,UCB0TXIFG(2)(6)
ADC10IFG(4)
P2IFG.0至P2IFG.7(2)(4)P1IFG.0至P1IFG.7(2)(4)
可屏蔽可屏蔽
0FFE6h0FFE4h0FFE2h0FFE0h
请参阅(7)请参阅(8)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
0FFDEh0FFDEh至0FFC0h
如果CPU试图从模块寄存器内存地址范围(0h至01FFh)或未使用的地址范围内读取指令,则生成一个复位。多源标志
(不)可屏蔽:独立的中断启用位能禁用一个中断事件,但通用型中断启用则不能。中断标志位于模块之中。
在SPI模式中:UCB0RXIFG。在I2C模式中:UCALIFG,UCNACKIFG,ICSTTIFG,UCSTPIFG。在UART或者SPI模式中:UCB0TXIFG。在I2C模式中:UCB0RXIFG、UCB0TXIFG。
这个位置用作引导装载程序的安全密钥(BSLSKEY)。这个位置上的一个0xAA55将完全禁用BSL。如果提供了一个无效的密码,则一个0(0h)将禁止擦除闪存。
位于地址0FFDEh至0FFC0h的中断矢量在该器件中未使用,可在需要时用于常规程序代码。
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特别功能寄存器(SFR)
大多数中断及模块启用位均采集在最低的地址空间里。未分配给一个功能性用途的特别功能寄存器位本身未在器件中出现。简单的软件访问与这种配置一起提供。
图例
rw:
rw-0,1:rw-(0,1):
可以对位进行读写操作。
可以对位进行读写操作。由PUC对其进行复位或置位。可以对位进行读写操作。由POR对其进行复位或置位。器件中不存在SFR位。
Table6.中断启用寄存器1和2
地址00hWDTIEOFIENMIIEACCVIE
地址01hUCA0RXIEUCA0TXIEUCB0RXIEUCB0TXIE
USCI_A0接收中断启用USCI_A0发送中断启用USCI_B0接收中断启用USCI_B0发送中断启用7
6
5ACCVIErw-0
4NMIIErw-0
3
2
1OFIErw-0
0WDTIErw-0
安全装置定时器中断启用。如果选择的是安全装置模式,则处于非激活状态。如果安全装置定时器被配置成间隔定时器模式,则处于激活状态。振荡器故障中断启用(不)可屏蔽中断启用闪存访问冲突中断启用7
6
5
4
3UCB0TXIErw-0
2UCB0RXIE
rw-0
1UCA0TXIErw-0
0UCA0RXIE
rw-0
Table7.中断标志寄存器1和2
地址02hWDTIFGOFIFGPORIFGRSTIFGNMIIFG
地址03hUCA0RXIFGUCA0TXIFGUCB0RXIFGUCB0TXIFG
USCI_A0接收中断标志USCI_A0发送中断标志USCI_B0接收中断标志USCI_B0发送中断标志7
6
5
4NMIIFGrw-0
3RSTIFGrw-(0)
2PORIFGrw-(1)
1OFIFGrw-1
0WDTIFGrw-(0)
安全装置定时器溢出(在安全装置模式中)或安全密钥冲突上的设置。VCC加电时的复位或者一个处于复位模式的RST/NMI引脚的复位条件。振荡器故障时的标志设定。
加电复位中断标志。在VCC加电时设定。
外部复位中断标志。在处于复位模式中的RST/NMI引脚上设定一个复位条件。VCC加电时复位。通过RST/NMI引脚进行设定7
6
5
4
3UCB0TXIFG
rw-1
2UCB0RXIFG
rw-0
1UCA0TXIFG
rw-1
0UCA0RXIFG
rw-0
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内存组织
Table8.内存组织
MSP430G2153MSP430G2113
内存主:中断矢量主:代码内存信息内存RAM外设
尺寸闪存闪存尺寸闪存尺寸16位8位8位SFR
1kB
0xFFFF至0xFFC00xFFFF至0xFC00
256字节010FFh至01000h
256字节0x02FF至0x020001FFh至0100h0FFh至010h0Fh至00h
MSP430G2253MSP430G2213
2kB
0xFFFF至0xFFC00xFFFF至0xF800
256字节010FFh至01000h
256字节0x02FF至0x020001FFh至0100h0FFh至010h0Fh至00h
MSP430G2353MSP430G2313
4kB
0xFFFF至0xFFC00xFFFF至0xF000
256字节010FFh至01000h
256字节0x02FF至0x020001FFh至0100h0FFh至010h0Fh至00h
MSP430G2453MSP430G2413
8kB
0xFFFF至0xFFC00xFFFF至0xE000
256字节010FFh至01000h
512字节0x03FF至0x020001FFh至0100h0FFh至010h0Fh至00h
MSP430G2553MSP430G2513
16kB
0xFFFF至0xFFC00xFFFF至0xC000
256字节010FFh至01000h
512字节0x03FF至0x020001FFh至0100h0FFh至010h0Fh至00h
引导载入程序(BSL)
MSP430BSL使用户能够采用一个UART串行接口进行闪存或RAM编程。通过BSL对MSP430内存的访问由用户规定的密码来提供保护。如需了解BSL及其可实现方案的完整说明和特性,请查阅《借助引导载入程序来进行MSP430编程用户指南》(文献编号:SLAU319)。
Table9.BSL功能引脚
BSL功能数据发送数据接收
20引脚PW封装20引脚N封装
3-P1.17-P1.5
28引脚PW封装
3-P1.17-P1.5
32引脚RHB封装
1-P1.15-P1.5
闪存
闪存可存储器通过Spy-Bi-Wire/JTAG端口进行编程或由CPU进行系统内编程。CPU能执行到闪存的单字节和单字写入操作。闪存的特性包括:
?闪存具有n个主内存段和4个均为64字节的信息内存段(A至D)。主内存中每一段的大小为512字节。?0至n段可以一步擦除,也可以单独地擦除每一段。
?A至D段可以单独擦除,也可将0至n段作为一个组进行擦除。A至D段也被称为信息内存。
?A段包含校准数据。在复位之后,提供防止段A被编程及擦除的保护。可以将其解锁,但如果需要器件专用的校准数据,应注意不要将该段擦除。
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外设
通过数据、地址和控制总线将外设连接至CPU,并可采用所有的指令对外设进行处理。如需了解完整的模块说明,请查阅《MSP430x2xx系列用户指南》(文献编号:SLAU144)。振荡器和系统时钟
时钟系统由基本时钟模块提供支持,此时钟模块支持一个32768Hz手表晶体振荡器、一个内部超低功耗低频振荡器和一个内部数字控制振荡器(DCO)。基本时钟模块专为同时满足低系统成本及低功耗要求而设计。内部DCO提供了一个快速接通时钟源并可在不到1μs的时间里实现稳定。基本时钟模块提供了以下时钟信号:?辅助时钟(ACLK),此时钟由一个32768Hz手表晶振或内部LF振荡器提供信号源。?主时钟(MCLK),CPU所采用的系统时钟。
?系统子时钟(SMCLK),外设模块所采用的子系统时钟。用于校准DCO输出频率的DCO设定值存储于信息内存的A段中。
主DCO特性
?由RSELx选择的所有范围与RSELx+1重叠:RSELx=0与RSELx=1重叠,。。。RSELx=14与RSELx=15重叠。
?DCO控制位DCOx具有一个由参数SDCO规定的步长。
?调制控制位MODx用于选择32个DCOCLK周期之内fDCO(RSEL,DCO+1)的使用频度。频率fDCO(RSEL,DCO)用于剩余的周期。该频率是一个平均值,等于:
faverage=
32×fDCO(RSEL,DCO)×fDCO(RSEL,DCO+1)
MOD×fDCO(RSEL,DCO)+(32–MOD)×fDCO(RSEL,DCO+1)
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校准数据存储于信息内存的A段
将校准数据存储起来,用于DCO及以一种组织结构为标志-长度-数值的ADC10。
Table10.ADC校准标志所采用的标志
名称TAG_DCO_30TAG_ADC10_1TAG_EMPTY
地址0x10F60x10DA
-值0x010x100xFE
ADC10_1校准标志空内存区的标识符
说明
VCC=3V时DCO频率校准,而在校准时TA=30°C
Table11.ADC校准标志所采用的标签
标签CAL_ADC_25T85CAL_ADC_25T30CAL_ADC_25VREF_FACTOR
CAL_ADC_15T85CAL_ADC_15T30CAL_ADC_15VREF_FACTOR
CAL_ADC_OFFSETCAL_ADC_GAIN_FACTOR
CAL_BC1_1MHZCAL_DCO_1MHZCAL_BC1_8MHZCAL_DCO_8MHZCAL_BC1_12MHZCAL_DCO_12MHZCAL_BC1_16MHZCAL_DCO_16MHZ
地址偏移0x00100x000E0x000C0x000A0x00080x00060x00040x00020x00090x00080x00070x00060x00050x00040x00030x0002
尺寸字字字字字字字字字节字节字节字节字节字节字节字节
校准时的条件/描述
INCHx=0x1010,REF2_5=1,TA=85°CINCHx=0x1010,REF2_5=1,TA=30°CREF2_5=1,TA=30°C,IVREF+=1mAINCHx=0x1010,REF2_5=0,TA=85°CINCHx=0x1010,REF2_5=0,TA=30°CREF2_5=0,TA=30°C,IVREF+=0.5mA外部VREF=1.5V,fADC10CLK=5MHz外部VREF=1.5V,fADC10CLK=5MHz--------
欠压
欠压电路的目的是在加电及断电期间向器件提供正确的内部复位信号。数字I/O
提供了多达3个8位I/O端口:
?所有单独的I/O位均可进行独立编程。
?输入、输出和中断条件的任一组合(仅限端口P1和端口P2)都是可行的。?用于端口P1和端口P2(如果可用的话)的所有位的边沿可选中断输入功能。?所有指令均支持到端口控制寄存器的读/写访问。?每个I/O具有一个可单独编程的上拉或下拉电阻器。
?每个I/O具有一个可单独编程的引脚振荡器使能位,此使能位用于启用低成本触摸屏。WDT+安全装置定时器
安全装置定时器(WDT+)模块的主要功能是在软件问题发生后执行受控的系统重启。如果选定的时间间隔结束,则产生一个系统复位。如果在某种应用中不需要安全装置功能,则该模块可被禁用或配置为一个间隔定时器,并能在选定的时间间隔上产生中断。
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Timer_A3(TA0,TA1)
Timer0/1_A3是具有3个捕获/比较寄存器的16位定时器/计数器。Timer_A3能支持多个捕获/比较寄存器、PWM输出和间隔定时。Timer_A3也具有丰富的中断功能。计数器在溢出发生时可生成中断而每个捕获/比较寄存器也可生成中断。
Table12.Timer0_A3信号接线
输入引脚编号
PW20,N2
0P1.0-2
PW28P1.0-2
RHB32P1.0-31
器件输入信
号TACLKACLKSMCLK
PinOscP1.1-3
PinOscP1.1-3
PinOscP1.1-1
TACLKTA0.0ACLKVSSVCC
P1.2-4
P1.2-4
P1.2-2
TA0.1CAOUTVSSVCC
P3.0-9
PinOsc
PinOsc
P3.0-7PinOsc
TA0.2TA0.2VSSVCC
模块输入名
称TACLKACLKSMCLKINCLKCCI0ACCI0BGNDVCCCCI1ACCI1BGNDVCCCCI2ACCI2BGNDVCC
CCR2
TA2
CCR1
TA1
P1.2-4P1.6-14P2.6-19
P1.2-4P1.6-22P2.6-27P3.5-19P3.0-9P3.6-20
P1.2-2P1.6-21P2.6-26P3.5-18P3.0-7P3.6-19
CCR0
TA0
P1.1-3P1.5-7
P1.1-3P1.5-7P3.4-15
P1.1-1P1.5-5P3.4-14
定时器
不可用
模块区块
模块输出信
号
输出引脚编号
PW20,N2
0
PW28
RHB32
Table13.Timer1_A3信号接线
输入引脚编号
PW20,N2
0
-PW28P3.7-21
RHB32P3.7-20
器件输入信
号TACLKACLKSMCLK
-P2.0-8P2.3-11
P3.7-21P2.0-10P2.3-16
P3.7-20P2.0-9P2.3-12
TACLKTA1.0TA1.0VSSVCC
P2.1-9P2.2-10
P2.1-11P2.2-12
P2.1-10P2.2-11
TA1.1TA1.1VSSVCC
P2.4-12P2.5-13
P2.4-17P2.5-18
P2.4-16P2.5-17
TA1.2TA1.2VSSVCC
模块输入名
称TACLKACLKSMCLKINCLKCCI0ACCI0BGNDVCCCCI1ACCI1BGNDVCCCCI2ACCI2BGNDVCC
CCR2
TA2
P2.4-12P2.5-13
P2.4-17P2.5-18P3.3-14
P2.4-16P2.5-17P3.3-13
CCR1
TA1
P2.1-9P2.2-10
P2.1-11P2.2-12P3.2-13
P2.1-10P2.2-11P3.2-12
CCR0
TA0
P2.0-8P2.3-11
P2.0-10P2.3-16P3.1-8
P2.0-9P2.3-15P3.1-6
定时器
不可用
模块区块
模块输出信
号
输出引脚编号
PW20,N2
0
PW28
RHB32
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通用串行通信接口(USCI)
USCI模块用于串行数据通信。USCI模块支持同步通信协议(如SPI(3引脚或4引脚)和I2C)及异步通信协议(如UART、具有自动波特率检测(LIN)功能的增强型UART,和IrDA)。并非所有的封装都支持USCI功能。
USCI_A0可支持SPI(3引脚或4引脚)、UART、增强型UART及IrDA。USCI_B0可支持SPI(3引脚或4引脚)及I2C。比较器_A+(Comparator_A+)
comparator_A+模块的主要功能是支持高精度的斜坡模数转换、电池电压监控及外部模拟信号的监视。ADC10(仅限MSP430G2x53)
ADC10模块支持快速10位模数转换。该模块提供了一个10位SAR内核、采样选择控制、基准发生器和用于转换结果自动处理的数据传输控制器(DTC),因而无需CPU的干预即可对ADC采样进行转换和存储。
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外设文件映射
Table14.支持字访问的外设
模块
ADC10
(仅限MSP430G2x53器件)
ADC数据传输起始地址ADC内存ADC控制寄存器1ADC控制寄存器0
Timer1_A3
捕获/比较寄存器捕获/比较寄存器捕获/比较寄存器Timer_A寄存器捕获/比较控制捕获/比较控制捕获/比较控制Timer_A控制Timer_A中断矢量
Timer0_A3
捕获/比较寄存器捕获/比较寄存器捕获/比较寄存器Timer_A寄存器捕获/比较控制捕获/比较控制捕获/比较控制Timer_A控制Timer_A中断矢量
闪存
闪存控制3闪存控制2闪存控制1
安全装置定时器+
安全装置/定时器控制
寄存器说明
寄存器名称ADC10SAADC10MEMADC10CTL1ADC10CTL0TA1CCR2TA1CCR1TA1CCR0TA1RTA1CCTL2TA1CCTL1TA1CCTL0TA1CTLTA1IVTA0CCR2TA0CCR1TA0CCR0TA0RTA0CCTL2TA0CCTL1TA0CCTL0TA0CTLTA0IVFCTL3FCTL2FCTL1WDTCTL
偏移1BCh1B4h1B2h1B0h0196h0194h0192h0190h0186h0184h0182h0180h011Eh0176h0174h0172h0170h0166h0164h0162h0160h012Eh012Ch012Ah0128h0120h
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Table15.支持字节访问的外设
模块
USCI_B0
USCI_B0发送缓冲器USCI_B0接收缓冲器USCI_B0状态USCIB0I2C中断启用USCI_B0位速率控制1USCI_B0位速率控制0USCI_B0控制1USCI_B0控制0USCI_B0I2C从地址USCI_B0I2C自有地址
USCI_A0
USCI_A0发送缓冲器USCI_A0接收缓冲器USCI_A0状态USCI_A0调制控制USCI_A0波特率控制1USCI_A0波特率控制0USCI_A0控制1USCI_A0控制0USCI_A0IrDA接收控制USCI_A0IrDA发送控制USCI_A0自动波特率控制
ADC10
(仅限MSP430G2x53器件)
ADC模拟启用0ADC模拟启用1
ADC数据传输控制寄存器1ADC数据传输控制寄存器0
Comparator_A+
Comparator_A+端口禁用Comparator_A+控制2Comparator_A+控制1
基本时钟系统+
基本时钟系统控制3基本时钟系统控制2基本时钟系统控制1DCO时钟频率控制
端口P3
(仅限28引脚PW封装和32引脚RHB封装)
端口P3选择2。引脚端口P3电阻器使能端口P3选择端口P3方向端口P3输出端口P3输入
端口P2
端口P2选择2端口P2电阻器使能端口P2选择端口P2中断启用端口P2中断边沿选择端口P2中断标志端口P2方向端口P2输出端口P2输入
寄存器说明
寄存器名称UCB0TXBUFUCB0RXBUFUCB0STATUCB0CIEUCB0BR1UCB0BR0UCB0CTL1UCB0CTL0UCB0SAUCB0OAUCA0TXBUFUCA0RXBUFUCA0STATUCA0MCTLUCA0BR1UCA0BR0UCA0CTL1UCA0CTL0UCA0IRRCTLUCA0IRTCTLUCA0ABCTLADC10AE0ADC10AE1ADC10DTC1ADC10DTC0
CAPDCACTL2CACTL1BCSCTL3BCSCTL2BCSCTL1DCOCTLP3SEL2P3RENP3SELP3DIRP3OUTP3INP2SEL2P2RENP2SELP2IEP2IESP2IFGP2DIRP2OUTP2IN
偏移06Fh06Eh06Dh06Ch06Bh06Ah069h068h011Ah0118h067h066h065h064h063h062h061h060h05Fh05Eh05Dh04Ah04Bh049h048h05Bh05Ah059h053h058h057h056h043h010h01Bh01Ah019h018h042h02Fh02Eh02Dh02Ch02Bh02Ah029h028h
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Table17.端口P1(P1.3)引脚功能
引脚名称(P1.x)P1.3/
ADC10CLK(2)/CAOUT/A3(2)/VREF-(2)/VEREF-(2)/CA3/引脚振荡器(1)(2)
3
控制位和信号(1)
x
P1.x(I/O)ADC10CLKCAOUTA3VREF-VEREF-CA3电容感测
功能
P1DIR.xI:0;O:1
11XXXXX
P1SEL.x
011XXXX0
P1SEL2.x
001XXXX1
ADC10AE.xINCH.x=1(2)
0001(y=3)
1100
CAPD.y
0000001(y=3)
0
X=无关
仅限MSP430G2x53器件
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端口P1引脚电路原理图:P1.4,采用施密特触发器的输入/输出
From/ToADC10 Ref+ *
To Comparatorfrom Comparator
ToADC10 *INCHx = y *CAPD.y
orADC10AE0.y *
PxDIR.y
PxSEL.y01Direction0: Input1: OutputPxSEL2.yPxSEL.yPxREN.y
10101DVSSDVCC0123BusKeeperENP1.4/SMCLK/UCB0STE/UCA0CLK/A4*/VREF+*/VEREF+*/CA4/TCK011PxSEL2.yPxSEL.yPxOUT.ySMCLKFrom Module
TAx.yTAxCLKPxIN.y
ENTo Module
DPxIE.yPxIRQ.y
PxIFG.yPxSEL.yPxIES.yFrom JTAGTo JTAG
InterruptEdgeSelectENQSet* Note: MSP430G2x52 devices only. MSP430G2x12 devices have noADC10.
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Table18.端口P1(P1.4)引脚功能
引脚名称(P1.x)P1.4/SMCLK/UCB0STE/UCA0CLK/VREF+(2)/VEREF+(2)/A4(2)/CA4TCK/引脚振荡器(1)(2)
4
控制位和信号(1)
x
功能P1.x(I/O)SMCLKUCB0STEUCA0CLKVREF+VEREF+A4CA4TCK电容感测
P1DIR.xI:0;O:1
1来自USCI来自USCI
XXXXXX
P1SEL.x
0111XXXXX0
P1SEL2.x
0011XXXXX1
ADC10AE.xINCH.x=1(2)
0000111(y=4)000
JTAG模式
0000000010
CAPD.y
00000001(y=4)
00
X=无关
仅限MSP430G2x53器件
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端口P1引脚电路原理图:P1.5至P1.7,采用施密特触发器的输入/输出
To ComparatorFrom ComparatorToADC10 *INCHx = y *CAPD.yADC10AE0.y *PxSEL2.yPxSEL.yPxDIR.yFrom Module0123Direction0: Input1: OutputFrom ModulePxSEL2.yPxSEL.yPxREN.y
10101DVSSDVCC011PxSEL2.yPxSEL.yPxOUT.yFrom ModuleFrom ModuleTAx.yTAxCLKPxIN.yENTo ModuleDPxIE.yPxIRQ.yPxIFG.yPxSEL.yPxIES.yFrom JTAGTo JTAGQENSetInterruptEdgeSelect0123BusKeeperENP1.5/TA0.0/UCB0CLK/UCA0STE/A5*/CA5/TMSP1.6/TA0.1/UCB0SOMI/UCB0SCL/A6*/CA6/TDI/TCLKP1.7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7*/CA7/TDO/TDI* Note: MSP430G2x53 devices only. MSP430G2x13 devices have noADC10.
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Table19.端口P1(P1.5至P1.7)引脚功能
引脚名称(P1.x)P1.5/TA0.0/UCB0CLK/UCA0STE/A5(2)/CA5TMS引脚振荡器P1.6/TA0.1/UCB0SOMI/UCB0SCL/A6(2)/CA6TDI/TCLK/引脚振荡器P1.7/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7(2)/CA7CAOUTTDO/TDI/引脚振荡器(1)(2)
765
控制位和信号(1)
x
功能P1.x(I/O)TA0.0UCB0CLKUCA0STEA5CA5TMS电容感测P1.x(I/O)TA0.1UCB0SOMIUCB0SCLA6CA6TDI/TCLK电容感测P1.x(I/O)UCB0SIMOUCB0SDAA7CA7CAOUTTDO/TDI电容感测
P1DIR.xI:0;O:1
1来自USCI来自USCI
XXXXI:0;O:1
1来自USCI来自USCI
XXXXI:0;O:1来自USCI来自USCI
XX1XX
P1SEL.x
0111XXX00111XXX0011XX1X0
P1SEL2.x
0011XXX10011XXX1011XX0X1
ADC10AE.xINCH.x=1(2)
00001(y=5)00000001(y=6)
0000001(y=7)
0000
JTAG模式
000000100000001000000010
CAPD.y
000001(y=5)
00000001(y=6)
0000001(y=7)
000
X=无关
仅限MSP430G2x53器件
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典型特性,输出
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
典型低电平输出电流
与
低电平输出电压
的关系
30IOL?Typical Low-Level Output Current?mAIOL?Typical Low-Level Output Current?mAVCC= 2.2 VP1.725
TA= 85°CTA= 25°C50
VCC= 3 VP1.740
TA= 85°C30
TA= 25°C典型低电平输出电流
与
低电平输出电压
的关系
20
15
20
10
5
10
00
0.5
1
1.5
2
2.5
VOL?Low-Level Output Voltage?V
00
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
VOL?Low-Level Output Voltage?V
Figure6.典型高电平输出电流
与
高电平输出电压
的关系
0
IOH?Typical High-Level Output Current?mAIOH?Typical High-Level Output Current?mAVCC= 2.2 VP1.7?5
0
VCC= 3 VP1.7?10
Figure7.典型高电平输出电流
与
高电平输出电压
的关系
?10?20
?15
TA= 85°C?20
?30
TA= 85°C?40
TA= 25°C?50
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
?25
0
TA= 25°C0.5
1
1.5
2
2.5
VOH?High-Level Output Voltage?V
VOH?High-Level Output Voltage?V
Figure8.Figure9.
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引脚振荡器频率——端口Px
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
foP1.xfoP2.xfoP2.6/7foP3.x(1)(2)
端口输出振荡频率端口输出振荡频率端口输出振荡频率端口输出振荡频率
测试条件
P1.y,CL=10pF,RL=100kΩ(1)(2)P1.y,CL=20pF,RL=100kΩ(1)(2)
P2.0至P2.5,CL=10pF,RL=100kΩ(1)(2)P2.0至P2.5,CL=20pF,RL=100kΩ(1)(2)P2.6和P2.7,CL=20pF,RL=100kΩ(1)(2)P3.y,CL=10pF,RL=100kΩ(1)(2)P3.y,CL=20pF,RL=100kΩ(1)(2)
3V3VVCC3V
最小值典型值最大值
14009001800100070018001000
单位kHzkHzkHzkHz
一个VCC和VSS之间的电阻分压器(带有两个0.5kΩ电阻器)被用作负载。输出被连接至分压器的中心抽头。在规定的翻转频率下,输出电压至少达到VCC的10%和90%。
典型特性,引脚振荡器频率
典型振荡频率
与负载电容间的关系
fosc?Typical Oscillation Frequency?MHzVCC= 3.0 V1.50fosc?Typical Oscillation Frequency?MHz1.351.201.050.900.750.600.450.300.150.00
10
1.501.351.201.050.900.750.600.450.300.150.00
10
典型振荡频率
与负载电容间的关系
VCC= 2.2 VP1.yP2.0 ... P2.5P2.6, P2.7P1.yP2.0 ... P2.5P2.6, P2.75010050100
CLOAD?External Capacitance?pFCLOAD?External Capacitance?pF
A.每次有一个输出处于激活状态。
Figure10.A.每次有一个输出处于激活状态。
Figure11.
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加电复位(POR)/欠压复位(BOR)(1)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
VCC(开始)V(B_IT-)Vhys(B_IT-)td(BOR)t(复位)(1)
请参阅Figure12
请见Figure12至Figure14请参阅Figure12请参阅Figure12
RST/NMI引脚上所需的脉冲长度到内部接受的复位
2.2V
2
测试条件
dVCC/dt≤3V/sdVCC/dt≤3V/sdVCC/dt≤3V/s
VCC
最小值
典型值0.7×V(B
_IT--)
最大值单位VVmVμsμs
1.351402000
欠压模块的流耗已包含在ICC流耗数据中。电压电平V(B_IT-)+Vhys(B_IT–)≤1.8V。
VCC
Vhys(B_IT?)V(B_IT?)VCC(start)
1
0
td(BOR)Figure12.加电复位(POR)/欠压复位(BOR)与电源电压的关系
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典型特性,加电复位(POR)/欠压复位(BOR)
21.510.500.001VCC(drop)
VCC= 3 VTypical ConditionsVCC3 V
tpwVCC(drop)?V1tpw?Pulse Width?μs
10001 ns1 nstpw?Pulse Width?μs
Figure13.具有一个矩形压降的VCC(压降)电平用于生成一个加电复位(POR)/欠压信号
VCC2VCC= 3 VVCC(drop)?V1.510.500.001VCC(drop)
tf= tr1tpw?Pulse Width?μs
1000tftrTypical Conditions3 V
tpwtpw?Pulse Width?μs
Figure14.具有一个三角形压降的VCC(压降)电平用于生成一个加电复位(POR)/欠压信号
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DCO频率
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
RSELx<14
VCCfDCO(0,0)fDCO(0,3)fDCO(1,3)fDCO(2,3)fDCO(3,3)fDCO(4,3)fDCO(5,3)fDCO(6,3)fDCO(7,3)fDCO(8,3)fDCO(9,3)fDCO(10,3)fDCO(11,3)fDCO(12,3)fDCO(13,3)fDCO(14,3)fDCO(15,3)fDCO(15,7)SRSELSDCO
电源电压DCO频率(0,0)DCO频率(0,3)DCO频率(1,3)DCO频率(2,3)DCO频率(3,3)DCO频率(4,3)DCO频率(5,3)DCO频率(6,3)DCO频率(7,3)DCO频率(8,3)DCO频率(9,3)DCO频率(10,3)DCO频率(11,3)DCO频率(12,3)DCO频率(13,3)DCO频率(14,3)DCO频率(15,3)DCO频率(15,7)RSEL和RSEL+1范围之间的频率阶跃
抽头DCO与DCO+1之间的频率阶跃占空比
RSELx=14RSELx=15
RSELx=0,DCOx=0,MODx=0RSELx=0,DCOx=3,MODx=0RSELx=1,DCOx=3,MODx=0RSELx=2,DCOx=3,MODx=0RSELx=3,DCOx=3,MODx=0RSELx=4,DCOx=3,MODx=0RSELx=5,DCOx=3,MODx=0RSELx=6,DCOx=3,MODx=0RSELx=7,DCOx=3,MODx=0RSELx=8,DCOx=3,MODx=0RSELx=9,DCOx=3,MODx=0RSELx=10,DCOx=3,MODx=0RSELx=11,DCOx=3,MODx=0RSELx=12,DCOx=3,MODx=0RSELx=13,DCOx=3,MODx=0RSELx=14,DCOx=3,MODx=0RSELx=15,DCOx=3,MODx=0RSELx=15,DCOx=7,MODx=0SRSEL=fDCO(RSEL+1,DCO)/fDCO(RSEL,DCO)SDCO=fDCO(RSEL,DCO+1)/fDCO(RSEL,DCO)在SMCLK输出端上测量
3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V
4.306.008.6012.016.0
1.351.08507.8
0.540.80
1.62.33.44.25
7.309.6013.918.526.0
测试条件
VCC
最小值典型值最大值
1.82.230.060.07
0.150.210.300.410.58
1.061.503.63.63.60.140.17
MHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHzMHz比率比率%V单位
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经校准的DCO频率,容差
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
1MHz容差(在整个温度范围内)(1)
在VCC电压下的1MHz容差
测试条件
BCSCTL1=CALBC1_1MHZ,DCOCTL=CALDCO_1MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_1MHZ,DCOCTL=CALDCO_1MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_1MHZ,DCOCTL=CALDCO_1MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_8MHZ,DCOCTL=CALDCO_8MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_8MHZ,DCOCTL=CALDCO_8MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_8MHZ,DCOCTL=CALDCO_8MHZ,在30°C及3V条件下进行校准
(1)
TA0°C至85°C
VCC3V
最小值典型值最大值
-3
±0.5
+3
单位%
30°C1.8V至3.6V-3±2+3%
1MHz总容差-40°C至85°C1.8V至3.6V-6±3+6%
在整个温度范围内8MHz容差(1)
0°C至85°C3V-3±0.5+3%
在VCC电压下8MHz容差
30°C2.2V至3.6V-3±2+3%
8MHz总体容差-40°C至85°C2.2V至3.6V-6±3+6%
在整个温度范围内12MHz容差
BCSCTL1=CALBC1_12MHZ,DCOCTL=CALDCO_12MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_12MHZ,DCOCTL=CALDCO_12MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_12MHZ,DCOCTL=CALDCO_12MHZ,在30°C及3V条件下进行校准
0°C至85°C3V-3±0.5+3%
在VCC电压下12MHz容差
30°C2.7V至3.6V-3±2+3%
12MHz总体容差-40°C至85°C2.7V至3.6V-6±3+6%
在整个温度范围内16MHz容差
(1)
BCSCTL1=CALBC1_16MHZ,DCOCTL=CALDCO_16MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_16MHZ,DCOCTL=CALDCO_16MHZ,在30°C及3V条件下进行校准BCSCTL1=CALBC1_16MHZ,DCOCTL=CALDCO_16MHZ,在30°C及3V条件下进行校准
0°C至85°C3V-3±0.5+3%
在VCC电压下16MHz容差
30°C3.3V至3.6V-3±2+3%
16MHz总体容差(1)
-40°C至85°C3.3V至3.6V-6±3+6%
这是在温度为30°C时测得的频率在整个温度范围内所发生的变化。
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从低功耗模式(LPM3/4)唤醒
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
tDCO,LPM3/4tCPU,LPM3/4(1)(2)
从LPM3/4的DCO时钟唤醒时间(1)从LPM3/4的CPU唤醒时间(2)
测试条件
BCSCTL1=CALBC1_1MHz,DCOCTL=CALDCO_1MHz
VCC3V
最小值
典型值
1.5t时钟,LPM3/41/fMCLK+
最大值
单位μs
DCO时钟唤醒时间的测量范围从一个外部唤醒信号(例如:端口中断)的边沿到一个时钟引脚(MCLK或SMCLK)上的可从外部观察到的第一个时钟边沿。
参数只有在DCOCLK用于MCLK时才适用。
典型特性,从LPM3/4的DCO时钟唤醒时间
10.00DCO WakeTime?μsRSELx= 0...111.00RSELx = 12...150.100.10
1.00
DCO Frequency?MHz
10.00
Figure15.从LPM3的DCO唤醒时间与DCO频率的关系
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晶体振荡器,XT1,低频模式(1)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
fLFXT1,LFfLFXT1,LF,逻辑
LFXT1振荡器晶振频率,LF模式0,1
LFXT1振荡器逻辑电平方波输入频率,LF模式
测试条件
XTS=0,LFXT1Sx=0或1XTS=0,XCAPx=0,LFXT1Sx=3XTS=0,LFXT1Sx=0,
fLFXT1,LF=32768Hz,CL,eff=6pFXTS=0,LFXT1Sx=0,
fLFXT1,LF=32768Hz,CL,eff=12pFXTS=0,XCAPx=0
CL,eff
集成型有效负载电容,LF模式(2)
XTS=0,XCAPx=1XTS=0,XCAPx=2XTS=0,XCAPx=3
占空比,LF模式
f故障,LF(1)
振荡器故障频率,LF模式(3)
XTS=0,在P2.0/ACLK,fLFXT1,LF=32768Hz上测量XTS=0,XCAPx=0,LFXT1Sx=3(4)
2.2V2.2V
3010
VCC1.8V至3.6V1.8V至3.6V
10000最小值
典型值最大值3276832768500
k?
20015.58.51150
7010000
%HzpF
50000
单位HzHz
OALF
LF晶体的振荡裕度
(2)(3)(4)
如欲改善XT1振荡器上的电磁干扰(EMI),则应遵守下面的指南。(a)应使器件与晶体之间的走线尽可能地短。
(b)在振荡器引脚的周围设计一个良好的接地平面。
(c)防止来自其它时钟或数据线路的串扰进入振荡器引脚XIN和XOUT。(d)应避免在XIN和XOUT引脚的下方或附近布设PCB走线。
(e)采用旨在消除振荡器XIN和XOUT引脚上的任何寄生负载的组装材料和惯例。
(f)如果采用的是敷形涂覆,则应确保其不会在振荡器引脚之间引起电容/电阻泄漏电流。
(g)如其它文档显示的那样,为了支持串行编程适配器,不要将XOUT线路路由至JTAG头。串行编程适配器不再需要该信号。包括寄生键合及封装电容(每引脚约2pF)。
由于PCB会增加额外的电容,因此建议通过测量ACLK频率来检验正确的负载。为了完成正确的设置,有效负载电容应始终与所用晶体的规格相匹配。
低于MIN技术规格值的频率设定故障标志。高于MAX技术规格值的频率并不设定故障标志。位于MAX与MIN技术规格值之间的频率可以设定标志。
采用逻辑电平输入频率来测量,但也适合于采用晶体的操作。
内部超低功耗低频振荡器(VLO)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
fVLOdfVLO/dT
VLO频率VLO频率温度漂移
TA
-40°C至85°C-40°C至85°C
25°C
VCC3V3V1.8V至3.6V
最小值典型值最大值
4
120.54
20
单位kHz%/°C%/V
dfVLO/dVCCVLO频率电源电压漂移
Timer_A
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
fTAtTA,cap
Timer_A输入时钟频率Timer_A捕获时序
TA0,TA1
测试条件
SMCLK,占空比=50%±10%
3V
20
VCC
最小值
典型值f系统
最大值
单位MHzns
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USCI(UART模式)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
fUSCIf最大
值,BITCLK
测试条件
SMCLK,占空比=50%±10%
VCC
最小值典型值f系统
最大值单位MHzMHz
USCI输入时钟频率
最大BITCLK时钟频率(等于以MBaud为单位的波特率)(1)UART接收抗尖峰脉冲时间(2)
3V3V
250
100
600
tτ(1)(2)
ns
对于1MHz以上的波特率,在LPM3和LPM4中必须考虑DCO唤醒时间。
对UART接收输入端(UCxRx)上持续时间比UART接收去毛刺脉冲时间短的脉冲进行了抑制。为了确保正确地识别脉冲,其持续时间应超过去毛刺脉冲时间的最大规格值。
USCI(SPI主控模式)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(请见Figure16和Figure17)
参数
fUSCItSU,MItHD,MItVALID,MO
USCI输入时钟频率SOMI输入数据建立时间SOMI输入数据保持时间从器件输入,主器件输出(SIMO)输出数据有效时间
UCLK边沿至SIMO有效,CL=20pF
1/fUCxCLKCKPL= 0UCLK
CKPL= 1tLO/HItLO/HItSU,MItHD,MISOMI
tHD,MOtVALID,MOSIMO
测试条件
SMCLK,占空比=50%±10%
VCC3V3V3V
最小值典型值
750
最大值f系统
单位MHznsns
20ns
Figure16.SPI主控模式,CKPH=0
1/fUCxCLKCKPL= 0UCLK
CKPL= 1tLO/HItLO/HItSU,MISOMI
tHD,MOtVALID,MOSIMO
tHD,MIFigure17.SPI主模式,CKPH=1
34
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USCI(SPI从模式)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(见Figure18和Figure19)
参数
tSTE,LEADtSTE,LAGtSTE,ACCtSTE,DIStSU,SItHD,SItVALID,SO
STE超前时间,STE低电平至时钟
STE滞后时间,最后一个时钟脉冲至STE高电平
STE存取时间,STE低电平至SOMI数据输出STE禁用时间,STE高电平至SOMI高阻抗SIMO输入数据建立时间SIMO输入数据保持时间SOMI输出数据有效时间
tSTE,LEADSTE
1/fUCxCLKCKPL= 0UCLK
CKPL= 1tLO/HItLO/HItSU,SItHD,SISIMO
tHD,SOtVALID,SO测试条件
VCC3V3V3V3V3V3V
最小值典型值最大值
50
10
5050
1510
50
75
单位nsnsnsnsnsnsns
UCLK边沿至SOMI有效,CL=20pF
tSTE,LAG3V
tSTE,ACCSOMI
tSTE,DISFigure18.SPI受控模式,CKPH=0
tSTE,LEADSTE
1/fUCxCLKCKPL= 0UCLK
CKPL= 1tLO/HItLO/HItHD,SItSU,SISIMO
tHD,MOtVALID,SOtSTE,LAGtSTE,ACCSOMI
tSTE,DISFigure19.SPI从模式,CKPH=1
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USCI(I2C模式)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(见Figure20)
参数
fUSCIfSCLtHD,STAtSU,STAtHD,DATtSU,DATtSU,STOtSP
USCI输入时钟频率SCL时钟频率保持时间(重复)启动一个针对重复启动的建立时间数据保持时间数据建立时间停止的建立时间
由输入滤波器进行抑制的尖峰的脉冲宽度
tHD,STASDA
tLOWSCL
tSU,DATtSU,STOtHIGHtSPtSU,STAtHD,STA测试条件
SMCLK,占空比=50%±10%
VCC3V
最小值典型值
04.00.64.70.602504.050
100
tBUF最大值f系统400
单位MHzkHzμsμsnsnsμs
fSCL≤100kHzfSCL>100kHzfSCL≤100kHzfSCL>100kHz
3V3V3V3V3V3V
600ns
tHD,DATFigure20.I2C模式定时
Comparator_A+
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
I(DD)(1)I(Refladder/
RefDiode)
测试条件
CAON=1,CARSEL=0,CAREF=0CAON=1,CARSEL=0,CAREF=1,2,或3,在CA0和CA1上无负载
VCC3V3V3V3V3V3V3V
最小值典型值最大值
4545
0
0.240.48490±100.7120
VCC-1
单位μAμAV
V(IC)V(Ref025)V(Ref050)V(RefVT)V(偏移)Vhyst(响应)
共模输入电压
(在0.25VCC节点的电压)/VCC(在0.5VCC节点上的电压)/VCC见Figure21和Figure22偏移电压(2)输入滞后响应时间
(低-高与高-低)
CAON=1
PCA0=1,CARSEL=1,CAREF=1,在CA0和CA1上无负载
PCA0=1,CARSEL=1,CAREF=2,在CA0和CA1上无负载
PCA0=1,CARSEL=1,CAREF=3,在CA0和CA1上无负载,TA=85°CCAON=1
TA=25°C,过驱动电压10mV,无滤波器:CAF=0
TA=25°C,过驱动电压10mV,具有滤波器:CAF=1
mVmVmVnsμs
3V
3V
1.5
(1)(2)Comparator_A+端子的漏电流与Ilkg(Px.y)规格一致。
输入偏移电压可在连续测量时通过采用CAEX位使Comparator_A+输入倒相来加以消除。然后将两次连续测量的结果相加。
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典型特性—Comparator_A+
650
VCC= 3 VV(RefVT)–Reference Voltage–mV650
VCC= 2.2 VV(RefVT)–Reference Voltage–mV600
Typical550
600
Typical550
500500
450450
400
-45
-25
-515355575TA–Free-Air Temperature–°C
95
115
400-45
-25
-515355575TA–Free-Air Temperature–°C
95
115
Figure21.V(RefVT)与温度的关系,VCC=3V
100
Figure22.V(RefVT)与温度的关系,VCC=2.2V
Short Resistance–kWVCC= 1.8 VVCC= 2.2 V10
VCC= 3 VVCC= 3.6 V10
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VIN/VCC–Normalized Input Voltage–V/V
Figure23.短路电阻与VIN/VCC的关系
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10位ADC,电源及输入范围条件(仅限MSP430G2x53)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(1)
参数
VCCVAx
模拟电源电压模拟输入电压(2)
VSS=0V
在ADC10AE寄存器中选择的所有Ax端子、模拟输入
fADC10CLK=5.0MHz,
ADC10ON=1,REFON=0,ADC10SHT0=1,ADC10SHT1=0,ADC10DIV=0
fADC10CLK=5.0MHz,
ADC10ON=0,REF2_5V=0,REFON=1,REFOUT=0fADC10CLK=5.0MHz,
ADC10ON=0,REF2_5V=1,REFON=1,REFOUT=0fADC10CLK=5.0MHz,
ADC10ON=0,REFON=0,REF2_5V=0,REFOUT=1,ADC10SR=1
fADC10CLK=5.0MHz,
ADC10ON=0,REFON=1,REF2_5V=0,REFOUT=1,ADC10SR=1
每次仅可选择一个端子Ax0V≤VAx≤VCC
25°C
3V
测试条件
TA
VCC
最小值典型值最大值
2.20
3.6VCC
单位VV
IADC10
ADC10电源电流(3)
3V0.6mA
0.25
25°C
3V
0.25
mA
IREF+
基准电源电流,基准缓冲器被禁用(4)
IREFB,0
ADC10SR=0时的基准缓冲器电源电流(4)
25°C3V1.1mA
IREFB,1CIRI(1)(2)(3)(4)
ADC10SR=1时的基准缓冲器电源电流(4)输入电容
输入MUX导通电阻
25°C25°C25°C
3V3V3V
0.5
27
1000
mApF?
在泄漏电流表中,漏电流用Px.y/Ax参数来定义。
模拟输入电压范围必须位于所选择的基准电压范围VR+至VR-之内,以获得有效的转换结果。内部基准电源电流不包含在流耗参数IADC10之中。
内部基准电流通过VCC端子来提供。流耗与ADC10控制位无关,除非转换是有源的。REFON位使得内置基准能够在启动一个A/D转换之前实现稳定。
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10位ADC,内置电压基准(仅限MSP430G2x53)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
VCC,REF+VREF+ILD,VREF+
正内置基准模拟电源电压范围
正内置基准电压最大VREF+负载电流
IVREF+=500μA±100μA,模拟输入电压VAx?0.75V,REF2_5V=0
IVREF+=500μA±100μA,模拟输入电压VAx?1.25V,REF2_5V=1
IVREF+=100μA→900μA,VAx?0.5×VREF+,
转换结果的误差≤1LSB,ADC10SR=0
IVREF+≤±1mA,REFON=1,REFOUT=1(0mA≤IVREF+≤1mA)时,IVREF+保持恒定IVREF+=0.5mA,REF2_5V=0,REFON=0→1
IVREF+=0.5mA,
REF2_5V=1,REFON=1,REFBURST=1,ADC10SR=0
测试条件
IVREF+≤1mA,REF2_5V=0IVREF+≤1mA,REF2_5V=1IVREF+≤IVREF+最大值,REF2_5V=0IVREF+≤IVREF+最大值,REF2_5V=1
3V3VVCC
最小值典型值最大值
2.22.91.412.35
1.52.5
1.592.65±1±2
3V
±2
LSB单位VVmA
VREF+负载调节
VREF+负载调节响应时间
CVREF+TCREF+tREFONtREFBURST(1)
VREF+引脚上的最大电容温度系数(1)
内部基准电压至99.9%VREF的稳定时间
基准缓冲器至99.9%VREF的稳定时间
3V3V3V3.6V3V
400100±100302
nspFppm/°Cμsμs
采用逻辑单元法进行计算:(MAX(-40至85°C)–MIN(-40至85°C))/MIN(-40至85°C)/(85°C–(–40°C))
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10位ADC,外部基准(1)(仅限MSP430G2x53)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
(2)
测试条件
VEREF+>VEREF-,SREF1=1,SREF0=0
VEREF-≤VEREF+≤VCC-0.15V,SREF1=1,SREF0=1(3)VEREF+>VEREF-VEREF+>VEREF-(5)0V≤VEREF+≤VCC,SREF1=1,SREF0=00V≤VEREF+≤VCC-0.15V≤3V,SREF1=1,SREF0=1(3)0V≤VEREF-≤VCC
VCC
最小值典型值最大值
1.41.401.4
VCC
单位
VEREF+正外部基准输入电压范围V31.2VCC
±1
μA
3V3V
0±1
μAVV
VEREF-ΔVEREF
负外部基准输入电压范围(4)差分外部基准输入电压范围,ΔVEREF=VEREF+–VEREF–
3V
IVEREF+IVEREF-(1)(2)(3)(4)(5)
流入VEREF+的静态输入电流
流入VEREF-的静态输入电流
在转换期间采用外部基准,以对电容阵列进行充电和放电。在转换期间,输入电容,即CI,也是外部基准的动态负载。基准电源的动态阻抗应遵照有关模拟源阻抗的建议,以使充电稳定至10位准确度。
准确度限定了最小的正外部基准电压。对于较低的准确度要求,可以采用较低的基准电压电平。
在此条件下,外部基准在内部进行缓冲。基准缓冲器处于运行状态,并需要基准缓冲器电源电流IREFB。流耗可被限制为REBURST=1的采样及转换周期。
准确度限定了最大的负外部基准电压。对于较低的准确度要求,可以采用较高的基准电压电平。
准确度限定了最小的外部差分基准电压。对于较低的准确度要求,可以采用较低的差分基准电压电平。
10位ADC,定时参数(仅限MSP430G2x53)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
fADC10CLKfADC10OSC
ADC10输入时钟频率ADC10内置振荡器频率
测试条件
对于ADC10线性度参数的额定ADC10SR=0性能ADC10SR=1ADC10DIVx=0,ADC10SSELx=0,fADC10CLK=fADC10OSC
ADC10内置振荡器,ADC10SSELx=0,fADC10CLK=fADC10OSC
t转换
转换时间
fADC10CLK取自ACLK,MCLK,或SMCLK:ADC10SSELx≠0
(1)
VCC3V3V3V
最小值典型值最大值0.450.453.72.06
13×ADC10DIV×1/fADC10CLK
1006.31.56.33.51
单位MHzMHz
μs
tADC10ON(1)
ADC的接通稳定时间ns
条件是:在tAC10ON之后启动一个转换中的误差小于±0.5LSB。基准及输入信号已稳定。
10位ADC,线性度参数(仅限MSP430G2x53)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
EIEDEOEGET
积分线性误差差分线性误差偏移误差增益误差全部未调整误差
源阻抗RS<100?
测试条件
VCC3V3V3V3V3V
±1.1±2
最小值典型值最大值
±1±1±1±2±5
单位LSBLSBLSBLSBLSB
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10位ADC,温度传感器及内置VMID(仅限MSP430G2x53)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
I传感器TC传感器t传感器(采样)IVMIDVMID
tVMID(采样)(1)(2)
通道10被选择时所需的采样时间(3)
流入通道11中的分压器的电流通道11中的VCC分压器通道11时被选择时所需的采样时间(5)
温度传感器电源电流(1)
测试条件
REFON=0,INCHx=0Ah,TA=25°C
ADC10ON=1,INCHx=0Ah(2)ADC10ON=1,INCHx=0Ah,转换结果的误差≤1LSBADC10ON=1,INCHx=0BhADC10ON=1,INCHx=0Bh,VMID?0.5×VCC
ADC10ON=1,INCHx=0Bh,转换结果的误差≤1LSB
VCC3V3V3V3V3V3V
1220
1.5
30
(4)
最小值典型值最大值
603.55
单位μAmV/°CμsμAVns
(3)(4)(5)
假如(ADC10ON=1且REFON=1)或(ADC10ON=1和INCH=0Ah且采样信号为高电平),传感器流耗为ISENSOR。当REFON=1时,ISENSOR包含于IREF+中。当REFON=0时,ISENSOR在温度传感器输入(INCH=0Ah)的转换期间采用。可采用下面的公式来计算温度传感器输出电压:
V传感器,典型值=TC传感器(273+T[°C])+V偏移,传感器[mV]或V传感器,典型值=TC传感器T[°C]+V传感器(TA=0°C)[mV]
传感器的典型等效阻抗为51k?。所需的采样时间包括传感器接通时间tSENSOR(on)。无需额外的电流。在采样期间使用VMID。
接通时间tVMID(on)包含于采样时间tVMID(sample)之中;无需额外的接通时间。
闪存存储器
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
VCC(PGM/ERASE)fFTGIPGMI擦除tCPTtCMEraset保持t字t块,0t块,1-63t块,末端t批量擦除t段擦除(1)(2)
编程及擦除电源电压闪存时序生成器频率
编程期间来自VCC的电源电流擦除期间来自VCC的电源电流累计编程时间(1)累计批量擦除时间编程/擦除耐久性数据保持持续时间字或字节编程时间
第一个字节或字的块编程时间用于每个额外字节或字的块编程时间块编程末端序列等待时间批量擦除时间段擦除时间
TJ=25°C
(2)(2)(2)(2)(2)(2)
测试条件
VCC
最小值2.2257
典型值最大值3.6476
单位VkHzmAmAmsms周期年tFTGtFTGtFTGtFTGtFTGtFTG
2.2V/3.6V2.2V/3.6V2.2V/3.6V2.2V/3.6V
20104100
11
5710
1053025186105934819
当对一个64字节闪存块进行写入操作时,不得超过累计编程时间。该参数适用于所有的编程方法:单独字/字节写入及块写入模式。这些数值实线连接至闪存控制器的状态机中(tFTG=1/fFTG)。
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RAM
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
V(RAMh)(1)
RAM保持电源电压(1)
CPU暂停
测试条件
最小值最大值
1.6
单位V
当RAM中的数据保持不变时,该参数确定了最小电源电压VCC。在该电源电压条件下不应执行任何程序。
JTAG及Spy-Bi-Wire接口
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
fSBWtSBW,低电
平
测试条件
VCC2.2V2.2V2.2V2.2V2.2V2.2V
最小值00.025
典型值最大值20151
单位MHzμsμsμsMHzk?
Spy-Bi-Wire输入频率
Spy-Bi-Wire低电平时钟脉冲持续时间
Spy-Bi-Wire启用时间
(TEST高电平以接受第一个时钟边沿的时间(1))Spy-Bi-Wire返回至正常运行时间TCK输入频率(2)
TEST上的内部下拉电阻值
tSBW,EntSBW,RetfTCKR内部(1)(2)
15025
60
100590
访问Spy-Bi-Wire接口的工具在把TEST/SBWCLK引脚拉至高电平之后必需等待最大tSBW,En时间,而后才能应用第一个SBWCLK时钟脉冲边沿。
可限制fTCK以满足选定模块的时序要求。
JTAG熔丝(1)
在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
参数
VCC(FB)VFBIFBtFB(1)
熔丝烧断情况下的电源电压TEST上针对熔丝烧断的电压电平熔丝烧断期间流入TEST的电源电流熔丝烧断的时间
一旦熔丝烧断,则不能继续使用JTAG/测试、Spy-Bi-Wire,而仿真功能可用,且JTAG被切换至旁路模式。
TA=25°C
测试条件
最小值
2.56
71001最大值
单位VVmAms
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端口原理图
端口P1引脚原理图:P1.0至P1.2,采用施密特触发器的输入/输出
To ComparatorFrom Comparator
ToADC10*INCHx = y*CAPD.y
orADC10AE0.y *
PxSEL2.yPxSEL.yPxDIR.yFrom Timer
1From USCIPxSEL2.yPxSEL.yPxREN.y
10123Direction0: Input1: Output0101DVSSDVCC0123BusKeeperEN011PxSEL2.yPxSEL.yPxOUT.yFrom Timer
0TAx.yTAxCLKPxIN.y
P1.0/TA0CLK/ACLK/A0*/CA0P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1*/CA1P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2*/CA2ENTo ModuleDPxIE.yPxIRQ.y
QPxIFG.yPxSEL.yPxIES.y
InterruptEdgeSelectENSet* Note: MSP430G2x53 devices only. MSP430G2x13 devices have noADC10.
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Table16.端口P1(P1.0至P1.2)引脚功能
引脚名称(P1.x)P1.0/TA0CLK/ACLK/A0(2)/CA0/引脚振荡器P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1(2)/CA1/引脚振荡器P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2(2)/CA2/引脚振荡器(1)(2)
0
控制位和信号(1)
x
P1.x(I/O)TA0.TACLKACLKA0CA0电容感测P1.x(I/O)TA0.0TA0.CCI0A1
UCA0RXDUCA0SOMIA1CA1电容感测P1.x(I/O)TA0.1TA0.CCI1A2
UCA0TXDUCA0SIMOA2CA2电容感测
功能
P1DIR.xI:0;O:1
01XXXI:0;O:1
10来自USCI来自USCI
XXXI:0;O:1
10来自USCI来自USCI
XXX
P1SEL.x
011XX001111XX001111XX0
P1SEL2.x
000XX100011XX100011XX1
ADC10AE.xINCH.x=1(2)
0001(y=0)
00000001(y=1)
00000001(y=2)
00
CAPD.y
00001(y=0)
00000001(y=1)
00000001(y=2)
0
X=无关
仅限MSP430G2x53器件
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端口P1引脚电路原理图:P1.3,采用施密特触发器的输入/输出
SREF2 *
ToADC10 VREF- *To Comparatorfrom Comparator
ToADC10 *INCHx = y *CAPD.y
orADC10AE0.y *
PxDIR.y
01VSSPxSEL2.yPxSEL.y0,2,31Direction0: Input1: OutputPxSEL2.yPxSEL.yPxREN.y
10101DVSSDVCC012From Comparator
TAx.yTAxCLK
3BusKeeperENP1.3/ADC10CLK*/CAOUT/A3*/VREF-*/VEREF-*/CA3011PxSEL2.yPxSEL.yPxOUT.yFrom ADC10 *
PxIN.y
ENTo Module
DPxIE.yPxIRQ.y
PxIFG.yPxSEL.yPxIES.y
InterruptEdgeSelectQENSet* Note: MSP430G2x53 devices only. MSP430G2x13 devices have noADC10.
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