msp430各功能模块的介绍

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1、各个时钟信号源介绍如下:1、LFXT1CLK:低频/高频时钟源。可以外接32768Hz的时钟芯片或频率为450KHz~8MHz的标准警惕或共振器。2、XT2CLK:高频时钟源。需要外接两个震荡电容器。可以外接32768Hz的时钟芯片或频率为450KHz~8MHz的标准警惕或共振器和外部时钟输入。较常用的晶体是8MHz的。3、DCOCLK:内部数字可控制的RC振荡器。MSP430单片机时钟模块提供3个时钟信号以供给片内各部分电路使用,这3个时钟信号分别是:(1)ACLK:辅助时钟信号。ACLK是从LFXT1CLK信号由1/2/4/8分频器分频后得到的。由BCSCTL1寄存器设置DIVA相应位来决

2、定分频因子。ACLK可提供给CPU外围功能模块做时钟信号使用。(2)MCLK:主时钟信号。MCLK是由3个时钟源所提供的。它们分别是:LFXT1CLK、XT2CLK、和DCO时钟源信号。MCLK主要用于MCU和相关模块做时钟。同样可设置相关寄存器来决定分频因子及相关设置。(3)SMCLK:子系统时钟。SMCLK由2个时钟源信号提供,他们分别是XT2CLK和DCO。如果是F11或F11X1系列单片机,则由LFXT1CLK代替XT2CLK。同样可设置相关寄存器来决定分频因子及相关的设置。低频振荡器LFXT1:LFXT1支持超低功耗,它在低频模式下使用一个32768Hz的晶体。不需要任何电容因为在低

3、频模式下内部集成了电容。低频振荡器也支持高频模式和高速晶体,但连接时每端必须加电容。电容的大小根据所接晶体频率的高低来选择。低频振荡器在低频和高频模式下都可以选择从XIN引脚接入一个外部输入时钟信号,但所接频率必须根据所设定的工作模式来选择,并且OSCOFF位必须复位。高频振荡器LFXT2:LFXT2作为MSP430的第二晶体振荡器。与低频相比,其功耗更大。高频晶体真大气外接在XIN2和XOUT2两个引脚,并且必须外接电容。高频振荡器可以作为SMCLK和MCLK的时钟源。高频振荡器可以选择从XIN2引脚接入一个外部输入时钟信号,但是所接的频率必须根据所设定的工作模式来选择,兵器XT2OFF必须

4、复位。数字控制振荡器DCO:DCO是内部集成的RC类型振荡器。DCO的频率会随温度和电压的变化而变化。DCO的频率精度比较差,但可以通过软件设置DCOx、MODx、和RSLEx等位来调整其频率,从而增加它的稳定性。当DCO不是作为SMCLK或MCLK的时钟源时,可以通过设置SCG0位来使DCOCLK失效。当系统复位(PUC)后,DCO被选择为系统的MCLK和SMCLK时钟源,RC选择为内部电阻产生振荡器。RSELx=3,DC0x=4,DCO频率处于中间频率。DCO频率设置是经过一下几步来实现的:通过设置DCOR位来选择是外部或内部电阻通过外部电阻或内部电阻来确定一个基准频率通过设置3个RSEL

5、x位来分频通过设置3个DCOz位来选择DCOx和DCOx+1之间的频率。当DCO=07H时,MODx位对选择没有效果,因为已经达到最高频率了。DCO可以工作在很高的频率上,内部电阻大约为300K,此时DCO的工作频率大约为5MHz,当使用一个100K的外部电阻时,此时DCO的工作频率可以达到10MHz。需要注意的是,MCLK不能高于该器件所规定的最高频率。DCO的调制器混合DCO到DCO+1的频率产生一个稳定有效的中频频率来减小电磁干扰。这个功能是通过设置MODx位来实现的。当MODx位为0时,该功能失效。而实际DCO周期t的计算公式为:t=(32-MODx)*tDCO+MODx*tDCO+1

6、MSP430的中断分为3种:系统复位中断、不可屏蔽中断和可屏蔽中断。系统复位后的地址位0FFFEH不可屏蔽中断不可屏蔽中断的中断向量为0FFFCH。响应不可屏蔽中断时,硬件将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先判断中断源并复位中断标志,接着执行用户代码。退出中断之前需要置位OFIE、NMIE、ACCVIE,以便能够再次响应中断。需要特别注意的是:置位OFIE、NMIE、ACCVIE后,必须立即退出中断响应程序,否则会再次触发中断,导致中断嵌套,从而导致堆栈溢出,使得程序执行结果无法预料。产生不可屏蔽中断有3种情况:上升沿电平出现在NMI引脚,当NMI引脚配置为NMI模式时;振荡器发生

7、错误,Flash的误操作。当系统上电复位时,RST/NMI引脚被设置为复位模式。RST/NMI引脚选择RST或者NMI功能是通过设置看门狗的寄存器WDTCTL实现的。当此引脚设置为复位状态时,CPU会保持复位状态。当该引脚保持低电平且输入变成高电平时,CPU开始从0FFFEH所指定的起始地址处执行程序。当次引脚配置成NMI功能时,如果有一个边沿信号(上升沿或下降沿)被WDTNMIES位选择并且NM

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