MSP430F155 CPU扩展板操作指导书.docx

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MSP430F155CPU扩展板操作指导书

MSP430F155CPU扩展板操作指导书

1、MSP430F155CPU扩展板说明(安装在底板的EXC-2扩展接口)

MSP430F155CPU扩展板是由16位单片机MSP430F155为核心器件,配以8MHz主时钟、32.768KHz低速时钟,以适应不同的应用需求。

为方便CPU仿真及下载程序而提供的立插JTAG接口(箱式安装方式使用),侧插JTAG2接口(层叠式安装方式使用)。

硬件复位按键RESET可以随时按动实现硬件复位。

跳线J2~J17实现地址线A8~A12、数据线D8~D15、IIS接口、R/W、WR的扩展和CPU自带的IIC接口、SPI接口、ADC、DAC接口的切换。

总线接口部分P1、P2、P3、P4实现与底板或其它扩展板的连接。

电压基准REF3125为CPU内置的模拟部分提供电压参考。

指示灯LED1为电源指示,LED2为程序运行指示。

电源可以通过总线或POWER接口两种方式提供+5V(不可同时提供,否则会由于两个电源电压值的不同可能造成元器件或电源的损坏),通过低压差稳压源(LDO)TPS78633稳压至+3.3V。

MSP430-F155CPU扩展板主要芯片、各接口及开关布局示意图

图1-1模块结构示意图

注:

图1-1所示4、11、7、6分别对应总线接口P1、P2、P3、P4与系统底板EXC-2等接口完全相同,不再重复列出。

表1-1扩展板结构说明

序号

1

2

3

4

含义

430JTAG1

电压基准芯片

电源接口

总线接口P1

序号

5

6

7

8

含义

430JTAG2

总线接口P4

总线接口P3

I/O扩转跳线

序号

9

10

11

12

含义

430CPU芯片

主时钟晶振

总线接口P2

复位开关

序号

13

14

15

含义

LDO芯片

电源LED

运行LED

表1-2430JTAG、JTAG2接口引脚分配如下

序号

1

2

3

4

5

6

7

含义

TDO

TDI

+3.3V

TMS

TCK

序号

8

9

10

11

12

13

14

含义

DGND

RST

表1-3跳线J2~J17说明

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J2

1

IIS接口的IISDI引脚

1~2短接:

430的P2.4连接到总线P4的42脚

2~3短接:

430的P2.4连接到总线P1的32脚

2

430单片机的P2.4脚

3

地址线A8

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J3

1

IIS接口的IISDO引脚

1~2短接:

430的P2.5连接到总线P4的39脚

2~3短接:

430的P2.5连接到总线P1的31脚

2

430单片机的P2.5脚

3

地址线A9

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J4

1

IIS接口的IISLCK引脚

1~2短接:

430的P2.6连接到总线P4的40脚

2~3短接:

430的P2.6连接到总线P1的34脚

2

430单片机的P2.6脚

3

地址线A10

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J5

1

IIS接口的IISLRCK引脚

1~2短接:

430的P2.7连接到总线P4的41脚

2~3短接:

430的P2.7连接到总线P1的33脚

2

430单片机的P2.7脚

3

地址线A11

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J6

1

IIS接口的IISCDCLK引脚

1~2短接:

430的P3.4连接到总线P4的38脚

2~3短接:

430的P3.4连接到总线P1的30脚

2

430单片机的P3.4脚

3

地址线A12

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J7

1

WR写控制

1~2短接:

430的P2.0连接到总线P4的46脚

2~3短接:

430的P2.0连接到总线P2的7脚

2

430单片机的P2.0脚

3

R/W读写控制

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J8

1

SPI1的SIMO1引脚

1~2短接:

430的P3.1连接到总线P2的28脚

2~3短接:

430的P3.1连接到总线P4的5脚

2

430单片机的P3.1脚

3

IIC的SDA引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J9

1

SPI1的CLK1引脚

1~2短接:

430的P3.3连接到总线P2的28脚

2~3短接:

430的P3.3连接到总线P4的5脚

2

430单片机的P3.3脚

3

IIC的SCL引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J10

1

430的ADC0引脚

1~2短接:

430的P6.0连接到总线P4的27脚

2~3短接:

430的P6.0连接到总线P1的10脚

2

430单片机的P6.0脚

3

数据总线DD8引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J11

1

430的ADC1引脚

1~2短接:

430的P6.1连接到总线P4的28脚

2~3短接:

430的P6.1连接到总线P1的11脚

2

430单片机的P6.1脚

3

数据总线DD9引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J12

1

430的ADC2引脚

1~2短接:

430的P6.2连接到总线P4的29脚

2~3短接:

430的P6.2连接到总线P1的12脚

2

430单片机的P6.2脚

3

数据总线DD10引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J13

1

430的ADC3引脚

1~2短接:

430的P6.3连接到总线P4的35脚

2~3短接:

430的P6.3连接到总线P1的13脚

2

430单片机的P6.3脚

3

数据总线DD11引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J14

1

430的ADC4引脚

1~2短接:

430的P6.4连接到总线P4的36脚

2~3短接:

430的P6.4连接到总线P1的14脚

2

430单片机的P6.4脚

3

数据总线DD12引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J15

1

430的ADC5引脚

1~2短接:

430的P6.5连接到总线P4的37脚

2~3短接:

430的P6.5连接到总线P1的15脚

2

430单片机的P6.5脚

3

数据总线DD13引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J16

1

430的DAC0引脚

1~2短接:

430的P6.6连接到总线P4的33脚

2~3短接:

430的P6.6连接到总线P1的16脚

2

430单片机的P6.6脚

3

数据总线DD14引脚

跳线编号

跳线引脚号

引脚功能说明

短接说明

J17

1

430的DAC1引脚

1~2短接:

430的P6.7连接到总线P4的34脚

2~3短接:

430的P6.7连接到总线P1的17脚

2

430单片机的P6.7脚

3

数据总线DD15引脚

POWER电源接口

CPU板单独使用时,从此接口给CPU板供电。

供电电压+5V,接口极性内正外负。

RESET硬复位开关

按此开关,使系统复位。

2、芯片说明

MSP430x15x/16x/161x16位超低功耗微控制器(本CPU扩展板使用的是MSP430F155)

德州仪器公司的MSP430系列超低功耗微控制器,由针对各种不同应用,具有不同外围模

块的芯片系列组成。

MSP430的结构与五种低功耗模式相结合,最适用于在便携式测量设备中延

长电池寿命。

芯片具有一个强大的16位RISCCPU,16位的寄存器以及常数发生器,能够最大限度地提高代码的效率。

数字控制的振荡器(DCO)允许在6微秒内从低功耗模式唤醒。

MSP430x15x/16x/161x系列是配置了内置16位定时器、8位通道12位快速A/D转换器、双12位

D/A转换器,一个或者两个通用同步/异步串行通讯接口(USART)、I2C、DMA和48个I/O引脚的微控制器。

另外,MSP430x161x系列为需要大存储器的应用和堆栈的要求提供扩展RAM寻址。

MSP430的典型应用包括:

测量系统、捕获模拟信号转换为数字值、处理数据用于显示或者

传送到主系统。

定时器使得其配置可以理想地应用在工业控制中,例如数字马达控制、手持式仪

表、光网络中地TEC控制等。

●低供电电压范围:

1.8V…3.6V

●超低功耗:

-活动模式:

1MHz,2.2V时为280μA

-等待模式:

1.6μA

-关闭模式(RAM保持):

0.1μA

●五种省电模式

●6μS内从等待状态唤醒

●16位精简指令结构,125ns指令周期

●三个内部DMA通道

●具有内部参考电平、采样保持和自动扫描特性的12位A/D转换器

●同步的双12位D/A转换器

●带有三个捕捉/比较寄存器的16位定时器A

●带有三个或七个捕捉/比较寄存器的16位定时器B

●片内集成比较器

●串行通讯接口(USART1),具有异步UART或者同步SPI接口的功能

●串行通讯接口(USART0),具有异步UART或者同步SPI或者I2C接口

●具有可编程电平检测的供电电压管理器/监视器

●欠电压检测器

●串行在线编程,无需外部编程电压,可编程的安全熔丝代码保护

●引导程序加载(原文:

BootstrapLoader)

●16KB+256Bflash存储器512BRAM

图2-1引脚排列

REF3125高精度2.5V电压基准

REF31XX是高精密系列,低功耗、低压差、

电压基准系列,封装形式是SOT23-3小型封装。

特性:

SOT23-3小封装

低压降:

5mV

高输出电流:

±10mA

高精度:

最大0.2%

低静态电流Iq:

最大115μA

极高的漂移性能:

0℃-+70℃时最大漂移15ppm/℃

-40℃-+125℃时最大漂移20ppm/℃图1-2REF3125外观和引脚示意图

引脚功能如下:

1脚:

电源输入

2脚:

2.5V电压输出

3脚:

TPS78633超低噪声,高电源抑制比,快速,1.5A,低压差线性调整(LDO)

性能

●有使能控制的1.5A低压差线性调整

●可提供固定和可调整1.2V~5.5V输出型

●高电源抑制比(49dBat10KHz)

●超低噪声(48μVrms,TPS78630)

●快速启动时间50μS

●连接1μF陶瓷电容,工作稳定

●极好的线性负载瞬时反应

●非常低的线性电压降(满载时390mV,TPS78630)

●6引脚的SOT223和5引脚的DDPAK封装

引脚功能

1、使能引脚:

启动或关闭器件。

它是一个输入

引脚。

高电平使能,低电平关闭。

2、电压输入端:

输入电源

3、调整地

4、电压输出端:

调整后输出

5、FB:

可调整器件的反馈输入电压引脚

NR:

固定电压输出型号专用噪声抑制引脚。

一个外部旁路电容连接到这个引脚,连接一个内部电阻,建立一个旁路滤波器,更进一步减少调整器噪声

6或TAB:

调整地

 

三、仿真器安装说明

四、调试软件安装说明

<一>软件安装

1、找到软件安装目录,双击安装文件

2、在弹出窗口中点击SETUP

 

3、进入安装进度

 

4、点击Next

 

5、点击Accep

 

6、点击Browse选择安装路径后点击NEXT安装。

也可直接点击NEXT直接安装在默认目录

 

7、点击NEXT继续安装

8、点击NEXT继续安装

 

9、点击NEXT继续安装

10、显示安装进度

 

11、点击Finish完成

12、点击确定重启动计算机完成设置,软件安装完毕。

13、软件的启动和使用,将在相关扩展板实验指导书中具体讲述。

<二>软件设置

切断电源,将430仿真器USB口接计算机,JTAG接口接到MSP430F155CPU板的JTAG接口,开启实验箱电源。

USB仿真器正常使用需要先装驱动程序,在USB仿真器的说明书上有详细的说明。

1、点击任务栏的开始----IAREmbeddedWorkbench启动软件

2、编译器窗口打开后,点击File--Open--Workspace

3、找到欲编译文件的目录。

例如:

ads1110

 

4、双击ADS1110.eww仿真文件

 

5、双击左侧main.c打开右侧编译文件

 

6、点击菜单栏Project----Options

 

7、弹出如下窗口,点击GeneralOptions,在Target选项卡中的Device中通过下拉菜单选中MSP430F155

8、选中左侧Debugger,右侧SETUP选项卡中的DRIVER选项中选中FETDebugger

9、选中左侧FETDebugger,setup选项卡中Connection选项选中TexasInstrumentUSB-IF(USB仿真器选此项,如果是并口仿真器则应选择TexasInstrumentLPT-IF)。

TargetVCC后面的填写框中填入3.3。

点击OK完成设置。

10、点击ProjectDebug进入烧写仿真模式

11、点击菜单中的Debug---Go开始仿真。

实验箱的LED数码显示管显示扩展板ADS1110采集的数据,如未安装ADS1110ADC扩展板则显示0000。

 

五、硬件安装说明

CPU扩展板与其它扩展板或底板接插时要注意:

1、断开CPU或底板的供电电源

2、检查CPU总线排针是否有弯曲变形,如果有一定要用镊子将总线引脚整理整齐

3、CPU扩展板总线引脚与其他扩展板或底板EXC-2总线插座孔一一对应。

横向纵向检查确实对应无误后,稍用力将CPU扩展板与底板或其它扩展板压实插好

4、接通电源使用

六、硬件拆除说明

CPU扩展板拆除时应注意先用双手稍用力将POWER插座一侧线路板平行拔起,再平行压下,再次平行拔起,再次平行压下。

反复几次后,CPU扩展板可以很好的拆下来。

不会由于用力过大过猛将总线排针弄弯。

此方法适用于其它扩展板。

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