--- 产品详情 ---
具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm? Cortex?-M0+ MCU
CPU | Arm Cortex-M0+ |
Frequency (MHz) | 32 |
ADC | 12-bit SAR |
UART | 2 |
Number of I2Cs | 2 |
Features | 5-V-tolerant I/Os, DMA, Zero-drift OpAmp |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 内核
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
- 工作特性
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 高达 64KB 的闪存
- 高达 4KB 的 SRAM
- 高性能模拟外设
- 一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位 1.45Msps 模数转换器 (ADC)
- 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
- 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
- 0.5μV/°C 漂移,具有斩波
- 10pA 输入偏置电流 (1)
- 高达 32x 的集成可编程增益级
- 一个通用放大器 (GPAMP)
- 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
- 高速模式下传播延迟为 40ns
- 支持低功耗工作模式 (1μA)
- 集成温度传感器
- 经优化的低功耗模式
- 运行:96μA/MHz (CoreMark)
- 停止:4MHz 时为 200μA,32kHz 时为 45μA
- 待机:1.1μA(SRAM 处于保持模式)
- 关断:83nA,具有 IO 唤醒能力
- 智能数字外设
- 3 通道 DMA 控制器
- 四个 16 位通用计时器,每个计时器具有两个捕捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运行,总共支持 8 个 PWM 通道
- 窗口化看门狗计时器
- 增强型通信接口
- 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 并且都支持待机模式下的低功耗运行
- 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s),两个都支持 SMBus、PMBus 和从停止模式唤醒
- 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s
- 时钟系统
- 精度高达 ±1% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
- 数据完整性
- 循环冗余校验器(CRC-16 或 CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 28 个 GPIO
- 两个具有失效防护保护功能的 5V 容限开漏 IO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 32 引脚 VQFN (RHB)
- 28 引脚 VSSOP (DGS)
- 24 引脚 VQFN (RGE)
- 20 引脚 VSSOP (DGS)
- 16 引脚 SOT (DYY) 、WQFN (RTR)(2)
- 系列成员)
- MSPM0L13x3:8KB 闪存、2KB RAM
- MSPM0L13x4:16KB 闪存、2KB RAM
- MSPM0L13x5:32KB 闪存、4KB RAM
- MSPM0L13x6:64KB 闪存、4KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- LP-MSPM0L1306 LaunchPad? 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
(1)仅限 MSPM0L134x
(2)16 引脚 WQFN 封装为产品预发布状态。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad 和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio? IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E? 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 。
为你推荐
-
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
-
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
-
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
-
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
-
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
-
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
-
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
-
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
-
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
-
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
-
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34