Texas Instruments Micro-contrôleurs à signal mixte et 16 bits MSP430FR5969
Les microcontrôleurs à signal mixte MSP430FR5969 Texas Instruments sont des microcontrôleurs MSP430 avec un comparateur analogique à 16 canaux, un convertisseur analogique-numérique (CAN) à 12 bits, des interfaces de communication en série universelles de pointe, cinq minuteurs à 16 bits pouvant avoir jusqu'à sept registres de capture/comparaison chacun, un multiplicateur matériel de 32 bits, un DMA interne à 3 canaux et une horloge en temps réel (RTC) avec des fonctions de calendrier et d'alerte. Basé sur une plate-forme FRAM à ultra-basse puissance (ULP) qui combine de façon inédite une FRAM intégrée et une architecture de système holistique à ultra-basse puissance, le MSP430FR5969 permet aux concepteurs d'augmenter les performances et de réduire les budgets énergétiques. Leurs caractéristiques incluent une architecture RISC à 16 bits du microcontrôleur intégré, une vaste plage de tension d'alimentation de 1,8 V à 3,6 V, des modes optimisés à ultra-basse puissance, une mémoire non-volatile pouvant atteindre 64 ko, des écritures à ultra-basse puissance avec une vitesse pouvant atteindre 125 ns par mot (64 ko en 4 ms) et jusqu'à 40 ports entrée/sortie multifonctions. Optimisés pour une autonomie de batterie étendue dans les applications difficiles du point de vue énergétique, le microcontrôleur à signal mixte et 16 bits MSP430FR5969 est idéal pour les mesures, les nœuds de capteurs d'énergie, les appareils électroniques portables, la gestion de capteurs et l'enregistrement des données.Features include an embedded microcontroller 16-bit RISC architecture, a wide supply voltage range of 1.8V to 3.6V, optimized ultra-low power modes, up to 64KB of nonvolatile memory, ultra-low power writes with speeds up to 125ns per word (64KB in 4ms), and up to 40 multifunction input/output ports. Optimized to achieve extended battery life in energy-challenged applications, the MSP430FR5969 16-bit Mixed-Signal Microcontroller is ideal for metering, energy harvested sensor nodes, wearable electronics, sensor management, and data logging.
Caractéristiques
- Embedded Microcontroller
- 16-Bit RISC Architecture up to 16‑MHz Clock
- Wide Supply Voltage Range(1.8V to 3.6V)
- Optimized Ultra-Low Power Modes
- Active Mode: Approximately 100µA/MHz
- Standby (LPM3 With VLO): 0.4µA (Typical)
- Real-Time Clock (LPM3.5): 0.25µA (Typical)
- Shutdown (LPM4.5): 0.02µA (Typical)
- Ultra-Low-Power Ferroelectric RAM (FRAM)
- Up to 64KB of Nonvolatile Memory
- Ultra-Low-Power Writes
- Fast Write at 125ns Per Word (64KB in 4ms)
- Unified Memory = Program + Data + Storage in One Single Space
- 1015 Write Cycle Endurance
- Radiation Resistant and Nonmagnetic
- Intelligent Digital Peripherals
- 32-Bit Hardware Multiplier (MPY)
- Three-Channel Internal DMA
- Real-Time Clock (RTC) With Calendar and Alarm Functions
- Five 16-Bit Timers With up to Seven Capture/Compare Registers Each
- 16-Bit Cyclic Redundancy Checker (CRC)
- High-Performance Analog
- 16-Channel Analog Comparator
- 12-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) With Internal Reference and Sample-and-Hold and up to 16 External Input Channels
- Multifunction Input/Output Ports
- All Pins Support Capacitive Touch Capability With No Need for External Components
- Accessible Bit-, Byte-, and Word-Wise (in Pairs)
- Edge-Selectable Wake From LPM on All Ports
- Programmable Pullup and Pulldown on All Ports
- Code Security and Encryption
- 128-Bit or 256-Bit AES Security Encryption and Decryption Coprocessor
- Random Number Seed for Random Number Generation Algorithms
- Enhanced Serial Communication
- eUSCI_A0 and eUSCI_A1 Support
- UART With Automatic Baud-Rate Detection
- IrDA Encode and Decode
- SPI at Rates up to 10Mbps
- eUSCI_B0 Supports
- I2C With Multiple Slave Addressing
- SPI at Rates up to 8Mbps
- Hardware UART and I2C Bootstrap Loader (BSL)
- eUSCI_A0 and eUSCI_A1 Support
- Flexible Clock System
- Fixed-Frequency DCO With 10 Selectable Factory-Trimmed Frequencies
- Low-Power Low-Frequency Internal Clock Source (VLO)
- 32-kHz Crystals (LFXT)
- High-Frequency Crystals (HFXT)
Applications
- Metering
- Energy Harvested Sensor Nodes
- Wearable Electronics
- Sensor Management
- Data Logging
Functional Block Diagram
TI Reference Designs Library
Publié le: 2014-07-30
| Mis à jour le: 2025-04-16
