TI MSP430FR5969低功耗设计实战与应用解析

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"TI MSP430FR5969设计实战攻略——将低功耗设计进行到底" 这本书是一本实战指南,主要针对TI公司的MSP430FR5969微控制器,深入浅出地介绍了如何进行低功耗设计。书中内容包括了读者的真实评测、设计心得,不仅有技术细节,还有丰富的实践经验分享,旨在帮助读者在学习过程中感受到知识的乐趣。 首先,书中详细介绍了MSP430FR59xx系列微控制器的基本特性,包括其低功耗特性和FRAM(铁电随机存取存储器)的优势。MSP430FR5969是一款特别适合于低功耗应用的微控制器,它具有高性能、低功耗的8位CPU,内置FRAM,这使得它在数据存储方面既快速又节能。 接下来,书中引导读者熟悉MSP-EXP430FR5969LaunchPad开发套件,这是一个用于开发和调试MSP430FR5969的平台。书中提供了开发板的特性评测,帮助用户快速上手。 在编程环节,书中详细讲述了使用TI的Code Composer Studio (CCS)和IAR软件进行项目开发的过程。对于CCS,还特别讨论了如何利用其EnergyTrace功能来优化MSP430的低功耗运行,并给出了编译优化技巧。此外,书里还介绍了如何在Linux环境下安装和使用CCS。同时,对于喜欢Arduino风格开发的读者,书中也提到了使用Energia框架进行项目开发的方法。 在系统篇,作者详细阐述了MSP430FR59xx/FR58xx的内核架构和外设模块,包括FRAM的工作原理、ADC(模数转换器)和MPU(内存保护单元)的使用,以及相关的实验。这些章节有助于读者理解微控制器的内部结构,从而更好地利用其功能。 最后的应用篇,通过一个具体的实例——微型LCR测试仪的设计和实现,展示了MSP430FR5969在实际应用中的强大能力。这一部分详尽地涵盖了硬件设计、软件开发和精度测试,是实践操作的好教材。 这本书是学习TI MSP430FR5969及其低功耗设计的理想资源,适合电子工程师、学生和对低功耗嵌入式系统感兴趣的爱好者阅读。通过这本书,读者不仅可以掌握理论知识,还能获得宝贵的实践经验,提升自己的设计技能。
2021-04-22 上传
本设计以超低功耗MSP430FR5969微控制器为核心,以简单外围电路为辅助的创意设计,主要完成心电、加速度和热释电传感器信号采集及处理系统的方案设计、并实现了硬件和软件设计。 系统框图 可穿戴动态心电模块 可穿戴动态心电模块硬件说明: 加速度传感器MPU6050,如果在运动状态下让MCU也能采集到心电数据,这样的传感器是必备的,它能时刻监测系统处于任何状态。 心电传感器AD8232,主要完成心电信号前端放大差分和滤波等功能,输出的信号可以让MSP430FR5969采集。 MSP430FR5969为本设计的核心器件,对采集到的数据进行处理和传输,完成整个系统的控制和管理等。 DEBUG接口,可穿戴动态心电模块的调试接口,跟TI LaunchPad连接即可在线调试仿真和程序下载等。 ECG LEAD接口,模块在不需要穿戴情况下,可以通过心电导联线连接到人体身上,方便多种方式采集心电信号。 Bluetooth接口,蓝牙通信接口,连接蓝牙无线模块,与PC上位机,手机实时数据传输,蓝牙方案成熟,使用方便等。 DC-BOOST,为TI TLV61220BVT电源管理IC,特别是在使用纽扣电池的设备中,在极低的输入电压情况下也可以把该电压抬升到让MCU工作的电压。 ECG RA,在人体心电信号采集电路中ECG RA理论上是连接人体右臂,ECG RLD,是心电模拟端的右腿驱动,ECG LA用于连接人体左臂。 PIR - 人体热释电红外传感器,主要应用在人体体温数据采集。 AD8232心率监测传感器介绍: 该设计介绍的AD8232单导联心率监测器是一个具有低成本高效的来测量心脏的心率活动模拟器。该心电活动同时可以通过绘制一个心电图或心电图和输出,方便我们模拟阅读。由于ECGs上很大的噪音干扰,而AD8232单导联心率监测器通过一个运算放大器,从而获得来自PR和QT间断的信号。 AD8232是一款用于ECG及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。 该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。 该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。 心电监测仪演示视频: 电路城语:免费分享设计资料,不提供技术支持,请大家使用前验证资料的正确性! 附件包含以下资料: 原理图 BOM Android手机APP 上位机软件 项目软件工程