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来自 公司产品 2020-02-20 11:25 的文章
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5)MSP430F5529 统一时钟系统UCS

  之前有一点漏说明了,先补充上:还有一个模块时钟源:MODOSC,产生MODCLK时钟源信号,华图微模块一般只为闪存控制模块和ADC12模块提供服务。华图微模块

  该模块不被使用时自动关闭,任何模块对该时钟源提出使用要求时,MODOSC无需被使能即可响应该请求。430F5529中MODCLK为5MHZ。

  MSP430F5529有多个时钟源,而且很多模块其时钟源都是可以自由选择的。此外,由于一般情况下,系统功耗是和工作频率成正比的,因此有些时候通过选择较低频率的时钟源,在满足正常工作条件下,是可以有效降低功耗的。虽然函数库HAL_UCS.c/h,有完整的各个控制函数,但我觉得对于这一章还是对寄存器直接操作比较简单,因为函数太短、太多了。

  Unified Clock System,UCS。合理的配置时钟,可以达到平衡系统且降低功耗的目的。

  ①LFXT1外部低频振荡源,32.768KHZ,可以用作FLL的参照源;

  ④REFO内部低频参照源,32.768KHZ,常被用作锁相环FLL的基准频率,精度很高,不使用时不消耗电源,其设置往往要参考LPM模式的的设置;

  ⑤DCO(Internal digitally-controlled)内部数字控制振荡源,一般通过FLL来设置;(很有用,很重要,之后会详细讲)

  如果连接XT1和XT2的引脚不进行PXSEL的设置,那么这两个时钟源都是无效的;

  另外,系统复位、系统工作模式LPM的选择都会对UCS有一定影响,这里限制太多,具体可参考TI官方资料UCS部分。LPM以及系统复位下章将会讲到。

  ③XT1和XT2特点相同。使用的时候,不仅要配置与其相连的引脚,还要配置电容,还要注意其本身工作在低频还是高频模式。而且,在不同工作模式下也有不同的要求;

  ④DCO作为数控振荡器,其频率的调节不仅可以通过自身设定,也可以通过FLL锁相环设定;

  ⑤FLL锁相环,是变换频率的灵活选择。它既可以设置基准频率,也可以选择分频数,还可以被直接关闭来实现降低功耗等目的;

  ⑦对有严格时序要求的地方,要选择精度高的时钟源,并且做好FLL和DCO部分的调制设置;

  ⑧不同模式下(有些时钟源是禁止的)的时钟控制图:(只需用到的时候注意一下即可,查表)

  注:凡是标记“Reserved”的位,如果没有特意声明,则读回时都按0处理。

  DCO:DCO频拍选择。选择DCO的频拍并在FLL运行期间(因MOD位的变化)自动调整。DCO的5个控制位把由DCORSELx选择的DCO频率分为32等份,间隔大约8%。

  MOD:调制位计数器。选择调制类型,所有的MOD位在FLL运行期间自动调整,无需用户干预。

  FLLN:倍频系数。设置倍频值N,N必须大于0,如果FLLN=0,则N被自动设置为1。

  XT2DRIVE:XT2振荡器电流驱动能力调整,00最低电流消耗。XT2振荡器工作在4MHz到8MHz…

  XT2BYPASS:XT2旁路选择0-XT2来源于内部时钟(使用外部晶振) 1-XT2来源于外部引脚输入(旁路模式)

  XT2OFF:关闭XT2振荡器 0-当XT2引脚被设置为XT2功能且没有被设置位旁路模式时,XT2被打开;1-当XT2没有被用作时钟源以及没有用作FLL参考时钟时,XT2被关闭。

  XTS:XT1工作模式选择 0-低频模式(XCAP定义XIN和XOUT引脚间的电容)1-高频模式(XCAP位没有被使用)

  XT2OFFG:XT2出错时置位,同时OFFIFG也会置位,需要软件清零。

  XT1HFOFFG:高频工作模式下XT1出错时置位,同时OFFIFG也会置位,需要软件清零。

  XT1LFOFFG:低频工作模式下XT1出错时置位,同时OFFIFG也会置位,需要软件清零。

  DCOOFFG:DCO出错时置位,但当DCO=1或31时,也会置位,同时OFFIFG也会置位,需要软件清零。

  XT1、XT2旁路模式输入摇摆电平(范围)必须被设置0-输入范围0~DVCC 1-输入范围0~DVIO

  /* REFOCLK和VLOCLK是芯片默认提供的,只要芯片正常工作,这两个时钟就会正常工作,因此,该时钟配置非常简单,只需要修改UCSCTL4,将SELS和SELM配置为对应的选项VLOCLK或者REFOCLK即可*/

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