Texas Instruments MSP430FR599x/MSP430FR596x Mischsignal-MCUs
Texas Instruments MSP430FR599x/MSP430FR596x Mischsignal-Mikrocontroller (MCUs) heben mit dem einzigartigen Niedrigenergie-Beschleuniger (Low-Energy Accelerator, LEA) für die digitale Signalverarbeitung den geringen Stromverbrauch und die Leistung auf die nächste Stufe. Dieser Beschleuniger liefert die 40-fache Leistung von ARM® Cortex®-M0+-MCUs, um Entwicklern die effiziente Verarbeitung von Daten mit komplexen Funktionen wie FFT, FIR und Matrixmultiplikation zu ermöglichen. Die Implementierung erfordert keine digitale DSP-Kompetenz mit einer kostenlos optimierten DSP-Bibliothek. Darüber hinaus bieten diese Bauelemente mit bis zu 256 KB einheitlichem Speicher mit FRAM mehr Platz für fortschrittliche Applikationen und Flexibilität für die mühelose Implementierung von Over-the-Air-Firmware-Updates. Die MSP-FRAM-Mikrocontroller-Plattform mit sehr geringem Stromverbrauch (ULP) verbindet einen einzigartigen Embedded-FRAM und eine ganzheitliche Systemarchitektur mit sehr geringem Stromverbrauch. Diese Kombination ermöglicht es Systemdesignern, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Die FRAM-Technologie kombiniert das energiesparende schnelle Schreiben sowie die Flexibilität und die Ausdauer des RAM mit dem nichtflüchtigen Verhalten von Flash.Merkmale
- Embedded-Mikrocontroller:
- 16-Bit-RISC-Architektur mit einem Takt von bis zu 16 MHz
- Bis zu 256 KB ferroelektrischer Direktzugriffsspeicher (FRAM)
- Schreibvorgänge mit extrem geringem Stromverbrauch
- Schnelles Schreiben mit 125 ns pro Wort (64 KB in 4 ms)
- Flexible Zuweisung von Daten und Applikationscode im Speicher
- Anzahl von Schreibzyklen: 1.015
- Strahlungsbeständig und nichtmagnetisch
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 1,8 V bis 3,6 V
- Optimierte extrem stromsparende Modi
- Aktivmodus: 118 µA/MHz
- Standby mit VLO (LPM3): 500 nA
- Standby mit Echtzeituhr (RTC) (LPM3.5): 350 nA
- Abschaltmodus (LPM4.5): 45 nA
- Niedrigenergie-Beschleuniger (LEA) für Signalverarbeitung (nur MSP430FR599x)
- Betrieb unabhängig von CPU
- 4 KB RAM, der gemeinsam mit CPU genutzt wird
- Effiziente 256-Punkt-komplexe FFT: bis zu 40 Mal schneller als ARM® Cortex®-M0+-Core
- Intelligente digitale Peripherien
- 32-Bit-Hardware-Multiplizierer (MPY)
- Interner Sechskanal-DMA
- RTC mit Kalender- und Alarm-Funktionen
- Sechs 16-Bit-Timer mit jeweils bis zu sieben Erfassungs-/Vergleichsregistern
- Zyklische 32-Bit- und 16-Bit-Redundanzprüfung (CRC)
- Leistungsstarke Analogfunktionen:
- 16-Kanal-Analogkomparator
- 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit Fensterkomparator, interner Referenz, Sample-and-Hold-Schaltung und bis zu 20 externen Eingangskanälen
- Multifunktions-Ein-/Ausgangsanschlüsse:
- Alle Pins unterstützen kapazitive Berührungsfunktionen, ohne dass externe Komponenten erforderlich sind
- Zugriff auf Bit-, Byte- und Word-Wise (paarweise)
- Edge-wählbare Aktivierung vom LPM an allen Anschlüssen
- Programmierbarer Pullup und Pulldown an allen Anschlüssen
- Code-Sicherheit und -Verschlüsselung:
- AES-Sicherheitsverschlüsselungs- und -Entschlüsselungs-Coprozessor mit 128 oder 256 Bit
- Zufallszahl-Startwert für Algorithmen zur Zufallszahlenausgabe
- IP-Kapselung schützt Speicher vor externen Zugriffen
- Verbesserte serielle Kommunikation:
- Bis zu vier serielle eUSCI_A-Kommunikationsanschlüsse
- UART mit automatischer Baudratenerkennung
- IrDA-Verschlüsselung und -Entschlüsselung
- Bis zu vier serielle eUSCI_B-Kommunikationsanschlüsse
- I2C mit Mehrfach-Slave-Adressierung
- Hardware-UART- oder I2C-Bootloader (BSL)
- Bis zu vier serielle eUSCI_A-Kommunikationsanschlüsse
- Flexibles Taktsystem:
- Festfrequenz-DCO mit 10 wählbaren, werkseitig abgestimmten Frequenzen
- Interne Taktquelle (VLO) mit niedrigem Stromverbrauch und niedriger Frequenz
- 32-kHz-Quarze (LFXT)
- Hochfrequenz-Quarze (HFXT)
- Bis zu vier serielle eUSCI_B-Kommunikationsanschlüsse
- I2C mit Mehrfach-Slave-Adressierung
- Hardware-UART- oder I2C-Bootloader (BSL)
Applikationen
- Netzinfrastruktur
- Fabrikautomatisierung und Steuerung
- Gebäudeautomatisierung
- Tragbare Gesundheits- und Fitnessgeräte
- Wearable Elektronik
Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2017-03-13
| Aktualisiert: 2025-04-16
