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製品の詳細

パラメータ

Features Real-Time Clock Non-volatile memory (kB) 4 RAM (KB) 1 ADC 10-bit SAR ADC: channels (#) 8 GPIO pins (#) 12 I2C 0 SPI 1 UART 1 Comparator channels (#) 4 Approx. price (US$) 0.30 | 1ku Timers - 16-bit 1 Bootloader (BSL) UART Special I/O Operating temperature range (C) -40 to 85 Rating Catalog open-in-new その他の MSP430 超低消費電力マイコン

パッケージ|ピン|サイズ

TSSOP (PW) 16 22 mm² 5 x 4.4 VQFN (RLL) 24 9 mm² 3 x 3 open-in-new その他の MSP430 超低消費電力マイコン

特長

  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 最高 16MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最低電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された低消費電力モード (3V 時)
    • アクティブ・モード:120µA/MHz
    • スタンバイ
      • LPM3.5 で VLO あり:1µA
      • リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ (LPM3.5 で 32768Hz の水晶発振器を使用):1µA
    • シャットダウン (LPM4.5):SVS なしで 34nA
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 温度センサ内蔵
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 拡張コンパレータ (eCOMP)
      • 基準電圧として 6 ビット DAC を搭載
      • ヒステリシスをプログラム可能
      • 高消費電力モードと低消費電力モードを構成可能
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 3.75KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_B3)×1
    • 16 ビットのカウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信
    • 拡張 USCI A (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • 16 ピンのパッケージに 12 の I/O を搭載
    • 8 本の割り込みピン (P1 に 4 ピン、P2 に 4 ピン) により、MCU を LPM からウェイクアップ可能
    • すべての I/O で静電容量式タッチ機能をサポート
  • 開発ツールとソフトウェア(「ツールとソフトウェア」も参照)
  • ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2111:プログラム用 FRAM 3.75KB、RAM 1KB
    • MSP430FR2110:プログラム用 FRAM 2KB、RAM 1KB
    • MSP430FR2100:プログラム用 FRAM 1KB、RAM 512 バイト
    • MSP430FR2000:プログラム用 FRAM 0.5KB、RAM 512 バイト
  • パッケージ・オプション
    • 16 ピン:TSSOP (PW16)
    • 24 ピン:VQFN (RLL)

All trademarks are the property of their respective owners.

open-in-new その他の MSP430 超低消費電力マイコン

概要

MSP430FR2000およびMSP430FR21xxデバイスは、 MSP430™マイクロコントローラ(MCU)バリュー・ライン・センシング・ポートフォリオの製品です。この超低消費電力、低コストのMCUファミリは、0.5KB~4KBのFRAMユニファイド・メモリを搭載しており、小型の3mm×3mm VQFNパッケージを含む複数のパッケージ・オプションが用意されています。アーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルと、包括的な低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動センシング・アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。MSP430FR2000およびMSP430FR21xxデバイスでは、8ビット設計からの移行パスとして、周辺機器の統合による追加機能、データのログ出力、FRAMの低消費電力などの利点を得られます。さらに、MSP430G2x MCUを使用する既存の設計をMSP430FR2000およびMSP430F21xxファミリへ移行すると、性能が向上し、FRAMを活用できます。

MSP430FR2000およびMSP430FR21xx MCUには強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、最大のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、通常は10µs以内にウェイクアップできます。このMCUの機能セットは、家電機器用のバッテリ・パックおよびバッテリ監視から、煙感知器やフィットネス・アクセサリまで、幅広いアプリケーションの要求に対応できます。

MSP超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR2000およびMSP430FR21x MCUは大規模なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-EXP430FR2311およびMSP430FR4133 LaunchPad™開発キットと、MSP‑TS430PW20 20ピン・ターゲット開発ボードが含まれます。また、TIは無償のMSP430Ware™ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDEデスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorerではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCUには、幅広い範囲のオンライン資料、トレーニング、およびE2E™コミュニティ・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

open-in-new その他の MSP430 超低消費電力マイコン
ダウンロード

技術資料

= 主要な資料
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種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート MSP430FR21xx, MSP430FR2000 ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.D) 2020年 3月 31日
* エラッタ MSP430FR2111 Device Erratasheet 2019年 4月 24日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide 2019年 3月 13日
ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide 2020年 3月 23日
アプリケーション・ノート Half-wave rectifier circuit with MSP430 smart analog combo 2020年 3月 6日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート Designing with the MP430FR4xx and MP430FR2xx ADC 2019年 12月 30日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide 2019年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling tomorrow’s sensing applications with smart analog microcontrollers 2019年 11月 22日
アプリケーション・ノート Low-Power Battery Voltage Measurement With MSP430FR MCU On-Chip VREF and ADC 2019年 11月 4日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification 2019年 7月 10日
アプリケーション・ノート Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family 2019年 3月 26日
アプリケーション・ノート Migration From MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx 2019年 3月 26日
技術記事 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs 2018年 4月 20日
アプリケーション・ノート Simple Power Sequencer Using MSP430™ MCUs 2018年 3月 19日
その他の技術資料 Enhance simple analog and digital functions for $0.25 2018年 2月 7日
技術記事 25 functions for 25 cents: timer functions 2017年 12月 12日
技術記事 25 functions for 25 cents: systems and housekeeping 2017年 12月 5日
技術記事 25 functions for 25 cents: pulse width modulation 2017年 11月 28日
アプリケーション・ノート Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 26日
アプリケーション・ノート Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311 2017年 10月 25日
アプリケーション・ノート Dual Output, 8-Bit PWM DAC Using Low Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 20日
アプリケーション・ノート SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 19日
アプリケーション・ノート Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017年 10月 19日
アプリケーション・ノート 7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート Multi-Function Reset Controller Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート Reset Controller Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 17日
アプリケーション・ノート Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 17日
アプリケーション・ノート Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs 2017年 10月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing C Code for Size With MSP430 MCUs: Tips and Tricks 2017年 10月 16日
アプリケーション・ノート Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 13日
アプリケーション・ノート UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 13日
アプリケーション・ノート UART-to-UART Bridge Using Low Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 9日
アプリケーション・ノート Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 28日
アプリケーション・ノート Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 26日
アプリケーション・ノート Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 26日
アプリケーション・ノート External RTC With Backup Memory Using a Low Memory MSP430™ MCU 2017年 9月 15日
アプリケーション・ノート Single-Wire Communication Host with MSP430™ Microcontrollers 2017年 9月 15日
アプリケーション・ノート UART Software Controlled RGB LED Color Mixing 2017年 9月 15日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution 2016年 4月 1日
アプリケーション・ノート VLO Calibration on MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family 2016年 2月 19日
アプリケーション・ノート MSP430 Code Protection Features 2015年 12月 7日
ホワイト・ペーパー ビル・オートメーションの消費電力低減のための技術的課題 英語版をダウンロード 2015年 9月 18日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Unified Memory 2014年 6月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Quality and Reliability 2014年 5月 1日

設計と開発

追加の事項や他のリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックすると、詳細ページを表示できます。

ハードウェア開発

開発キット ダウンロード
document-generic ユーザー・ガイド
概要
MSP-EXP430FR2311 ローンチパッド開発キットは、MSP430FR2311 マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、電力測定を行うためのオンボード・エミュレーションなど、MSP430FR2x FRAM プラットフォームの迅速な開発に必要なすべての機能を備えています。迅速な開発の着手を可能にするため、このボードにはシンプルなユーザー・インターフェイスと光センサ・インターフェイスを統合するためのオンボード・ボタンや LED が搭載されています。このキットには、光強度測定と内蔵オペアンプの使用のために事前プログラミング済みのコードが付属しています。MSP430FR2311 マイコンは、50pA の電流リーケージを実現する構成可能な低リーケージ電流センス・アンプと、超低消費電力、高い耐久性、高速書き込みアクセスを可能にする不揮発性メモリの 4KB 組込み FRAM(強誘電体ランダム・アクセス・メモリ)を搭載した、世界初のマイコンです。このデバイスは、スマート・アナログ機能(内蔵オペアンプ、コンパレータ、DAC、ADC)を搭載しており、広範な産業用センサの接続を容易にします。また、ほとんどのセンシング・アプリケーションでシングル・チップ実装が可能です。20 ピンのヘッダーと、広範なブースタパック・プラグイン・モジュールによりワイヤレス・コネクティビティ、グラフィカル・ディスプレイ、環境センシングなどの技術を実現でき、迅速なプロトタイプ制作が可能です。
特長
  • MSP430 ULP FRAM をベースとし、4KB FRAM 搭載の 16 ビット・マイコン MSP430FR2311
  • EnergyTrace は超低消費電力デバッグ向けに使用可能
  • ブースタパック・エコシステムの活用を可能にする 20 ピン・ローンチパッド標準
  • オンボード eZ-FET エミュレーション
  • ユーザー・インタラクション用の 1 個のボタンと 2 個の LED
  • バック・チャネル UART は USB 経由で PC に接続
  • 光センシング回路
開発キット ダウンロード $204.00
概要
  • Note: This kit does not include MSP430FR2xx microcontroller samples. To sample the compatible devices, please visit the product page or select the related MCU after adding the tool to the TI Store cart:

The MSP-FET430U20 bundle (...)

開発キット ダウンロード
document-generic ユーザー・ガイド
$89.00
概要

注:このキットには、MSP430 マイコンのサンプルは付属していません。互換性のあるデバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI Store のカートにこのツールを追加した後、関連するマイコンを選択してください。
MSP430FR2311

MSP-TS430PW20 はスタンドアロン型 ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルにより MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、20 ピンまたは 16 ピンの TSSOP パッケージ(TI パッケージ・コード: PW)に封止された MSP430FR23x と MSP430FR21x のフラッシュ・パーツすべてをサポートしています。ターゲット・デバイスの資料をチェックし、最適なターゲット・ボードを選択してください。

フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)デバッグ・プローブは個別購入が可能なほか、ターゲット・ボードに同梱されている場合(MSP-FET)もあります。

特長
  • JTAG インターフェイスを通じて 20 ピン TSSOP パッケージのプログラムとデバッグを実行するためのソケット・ボード
  • すべてのデバイス・ピンへのアクセス
  • インジケータ LED
  • JTAG コネクタ

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK) ダウンロード
MSPWare
MSPWARE MSPWare は、すべての MSP デバイスを対象にしたユーザーズ・ガイド、サンプル・コード、トレーニング、その他の設計リソースを便利なパッケージとして提供します。MSP430 と MSP432 の開発に必要なすべての要素が揃っています。 MSPWare は MSP430 と MSP432 に関する既存の設計リソース全体の提供に加え、高度に抽象化されたソフトウェア・ライブラリの幅広い選択肢も提供します。その中には、MSP ドライバ・ライブラリや USB のようにデバイス固有およびペリフェラル固有のソフトウェアから、グラフィック・ライブラリや静電容量式タッチパッド・ライブラリのようにアプリケーション固有のソフトウェアが含まれています。MSP ドライバ・ライブラリは重要なライブラリであり、ソフトウェア・デベロッパーが上位レベルの API を活用して下位レベルの複雑なハードウェア・ペリフェラルを制御するのに役立ちます。現時点で、MSP ドライバ・ライブラリは MSP430F5x / 6x シリーズ、および MSP432P4x シリーズのデバイスをサポートしています。

MSPWare の入手方法MSPWare は、Code Composer Studio(CCS)のコンポーネントとして、またはスタンドアロン・パッケージとして入手できます。Code Composer Studio のコンポーネントとして供給された場合は、CCS の TI Resource Explorer ウインドウ内で洗練された GUI を使用して MSPWare パッケージを操作できます。

  • MSPWare と GUI ベースのフロント・エンドを入手するには、Code Composer Studio の最新バージョンを単純にインストールします。CCS の最新バージョンの入手(推奨)
  • 代わりに、MSPWare をスタンドアロン・パッケージとして入手することもできます。ただし、この方式では MSPWare パッケージのフォルダ構造が供給されるのみであり、GUI ベースのフロント・エンドは供給されません。上記の「Get Software」リンクをクリックすると、MSP430Ware をスタンドアロン・パッケージとして入手できます。
    • * 注:ダウンロードの際、お客様は、輸出法令順守フォームへの記入を求められます。
  • MSPWare は、新しい「TI (...)
特長
  • MSP 設計リソースのコレクション
  • コンテンツを参照するための洗練された直感的な GUI
  • 独自の 2 ペイン・ビューを使用した、コンテンツの自動的なフィルタリング
  • Web 経由の自動更新
  • 新しい MSP ドライバ・ライブラリの特長
  • CCS 用のプラグインかスタンドアロンの実行ファイルとして入手可能、または新しい TI Cloud Resource Explorer 内で利用可能
サンプル・コードとデモ ダウンロード
MSP430™ バリュー・ラインのセンシング機能サンプル・コード
MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES はMSP430FR2000MSP430FR2100MSP430FR2110MSP430FR2111 バリュー・ライン・センシング・マイコン(MCU)で使用できる 25 種類のサンプル・コードです。これらのサンプル・コードを使用すると、タイマ、入出力エクスパンダ、システム・リセット・コントローラ、EEPROM などのシンプルなデジタル / アナログ機能にプログラマビリティを追加できます。大部分のサンプル・コードは MSP430FR2000 マイコンでのメモリ専有サイズが 0.5KB 未満で、それ以外のごく少数のコードも最大 1KB のメモリ使用で動作します。

サンプル・コードはMSP-T430PW20 ターゲット開発ボードと、MSP-FET プログラマ / デバッガ・ボードを使用してテスト済みです。簡単に変更を加え、ターゲット開発ボードより低コストの評価プラットフォームである MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開発キットに移植することができます。詳細については code portability guide(英語)をご覧ください。

機能サンプル・コードは Code Composer (...)

特長
  • 25 種類の機能サンプル・コード
  • 0.5KB または 1KB のメモリに対応するため最適化
ドライバとライブラリ ダウンロード
固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用
MSP-IQMATHLIB TI の MSP IQmath および Qmath ライブラリは、C プログラマ向けの高度に最適化された高精度の数学関数ライブラリで、MSP430 と MSP432 の各デバイスで、浮動小数点アルゴリズムを固定小数点コードにシームレスに変換できます。これらのルーチンは通常、最適な実行速度、高精度、超低消費電力が重視される、演算集中型のリアルタイム・アプリケーションで使用するものです。IQmath ライブラリと Qmath ライブラリを使用すると、浮動小数点演算を使用して記述した同等のコードに比べて、実行速度を大幅に高速化するとともに、消費電力の大幅な削減が可能です。

以下の MSP デバイスは、MSP-IQmathlib によってサポートされています。
  • MSP430F1xx
  • MSP430F2xx
  • MSP430G2xx
  • MSP430F4xx
  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • MSP430FRxx
  • MSP432P4xx
MSP-IQmathlib は、設計に簡単に統合できます。このライブラリは無料であり、Code Composer Studio 内で使用すること、またはスタンドアロン・パッケージとしてダウンロードすることができます。ベンチマークの詳細とファンクションの説明については、付属のユーザーズ・ガイドをご覧ください。
特長
  • 最適化された固定小数点関数により、開発期間を短縮し、アプリケーション・コードの最適化に集中することが可能
  • CCS で共通の固定小数点スカラーの演算機能を実行すると、最大で 100 倍の性能を発揮。つまり、MSP マイコンを長時間にわたって低消費電力モードにとどめることが可能
  • 無料 – Code Composer Studio を単純に使用するか、ライブラリをダウンロード
ドライバとライブラリ ダウンロード
ブートストラップ・ローダ(BSL)、MSP 低消費電力マイコン用
MSPBSL Below are the steps needed in order to both understand and use the MSPBSL effectively across the MSP portfolio. For the most up to date information on what features the BSL on your device supports or which interface methods are needed to communicate with the BSL, please see “TABLE 1. Overview (...)
IDE (統合開発環境)、構成機能、コンパイラ、デバッガ ダウンロード
Code Composer Studio(CCStudio)統合開発環境(IDE)、MSP マイコン用
CCSTUDIO-MSP

Code Composer Studio の最新バージョンをダウンロード

Code Composer Studio™ - 統合開発環境(IDE)、MSP マイコン用

 

  • 最新バージョン - 以下をクリックして、指定したホスト・プラットフォームに対応した Code Composer Studio をダウンロードしてください。
  • 追加のダウンロード - ダウンロードの包括的なリストについては、CCS ダウンロード・サイトをご覧ください。
  • 無料の CCS の使用 - MSP430 では 16KB、MSP432 では 32KB のコード・サイズ制限付きで TI の最適化コンパイラをサポートする無料ライセンスが生成されます。フル機能の 90 日間評価ライセンスも利用できます。CCS 内にある App Center から MSP430 用と MSP432 用の GCC リリースも利用でき、無料ライセンスと組み合わせて使用することができます。
  • クラウド・ツール - Code Composer Studio は、初期の評価と開発の目的で、クラウドベースの環境で利用することもできます。クラウド・ツールは、LaunchPad で迅速に開発を開始しようとするユーザーにとって優れた選択肢です。

 

Windows         Linux     

Code Composer Studio は、すべての MSP マイコン・デバイスをサポートする統合開発環境(IDE)です。Code Composer Studio は、組込みアプリケーションの開発およびデバッグに必要な一連のツールで構成されています。最適化 C/C++ コンパイラ、ソース・コード・エディタ、プロジェクト・ビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能が含まれています。直感的な IDE には、アプリケーションの開発フローをステップごとに実行できる、単一のユーザー・インターフェイスが備わっています。使い慣れたツールとインターフェイスにより、ユーザーは従来より迅速に作業を開始できます。Code Composer Studio は、Eclipse ソフトウェア・フレームワークの利点と、TI の先進的な組込みデバッグ機能の利点を組み合わせ、組込み分野のデベロッパーにとって豊富な機能を備えた魅力的な開発環境を実現します。

CCS を MSP マイコンとともに使用する場合、MSP マイコンを最大限に活用するための独自の強力な一連のプラグインやツールを入手できます。

追加情報

プログラミング・ツール ダウンロード
MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
MSP-FET ステップ 1:MSP-FET を購入
ステップ 2: Debuggers User’s Guide と Hardware User’s Guide をダウンロード
ステップ 3:デバッグ・ビデオを参照

**第 2 世代の MSP-FET はCode Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。それ以前のリリースの IDE と組み合わせて使用する際はこちらの E2E 記事をご覧ください。第 2 世代の MSP-FET を第 1 世代の MSP-FET と見分けるため方法はMSP Debugger’s Guide (section 5.6.1 &ndash (...)

$115.00
特長
  • USB デバッグ・インターフェイスは MSP430 マイコンをコンピュータに接続し、リアルタイムでインシステムのプログラミングとデバッグを実行
  • EnergyTrace™ テクノロジーにより、Code Composer Studio と IAR Embedded Workbench 開発環境ですべての MSP430 / MSP432 デバイスのエネルギー測定とデバッグが可能
  • 3 ステート・モードをサポートし、EnergyTrace による電力消費量を高精度に表示
  • MSP430 と PC 間の双方向通信のためにバックチャネル UART を搭載
    • これにより、アプリケーション実行中にセンサからの入力のシミュレーションやデバッグ・データのロギングが可能
    • MSP ブートストラップ・ローダ(BSL)インターフェイス
  • FET プログラマの以前のバージョンである MSP-FET430UIF に比べ最大 4 倍の読み書き速度
プログラミング・ツール ダウンロード
MSP-GANG Production Programmer
MSP-GANG  

MSP Gang プログラマとは、MSP430 デバイス用のプログラマであり、一度に最大 8 個の同一 MSP430 フラッシュ・デバイスまたは FRAM デバイスに対するプログラムを実行できます。MSP ギャング・プログラマは、標準の RS-232 または USB 接続を使用してホスト PC に接続できるほか、フレキシブルなプログラミング・オプションを利用すれば、ユーザーによるプロセスのフル・カスタマイズが可能です。

MSP Gang プログラマには、Gang Splitter(ギャング・スプリッタ、複数書き込みの分割機能) と呼ばれる拡張ボードが付属しており、MSP Gang プログラマと複数のターゲット・デバイス間の相互接続機能を提供します。拡張ボードと 8 個のターゲット・デバイスを接続する 8 本のケーブルが付属しています(JTAG または Spy-Bi-Wire コネクタ経由)。プログラミングは、PC を使用しても、スタンドアロン・デバイスとしても行うことができます。DLL ベースのPC 側グラフィカル・ユーザー・インターフェイスも使用可能です。

特長
  • 以前のバージョンの GANG プログラマである MSP-GANG430 に比べて 3 倍の速度
  • RS-232 または USB インターフェイスを経由して、フラッシュ・ベースまたは FRAM ベースの MSP デバイスに迅速かつ信頼性の高い方法でプログラム
  • 数種類のプログラミング・モード:
    • 対話モード - PC に接続した状態で、MSP GANG プログラマの GUI を使用してプログラミング
    • イメージからのプログラミング - 構成オプションとコード・ファイルを収録しているイメージを保存することが可能。この場合は、ユーザーは PC を使用しないスタンドアロンで MSP デバイスにプログラミングすることが可能
    • スクリプトからのプログラミング - より複雑なプログラミング手順の自動化が可能。
  • 設定、プログラミングおよび量産テストのための直観的にわかりやすい GUI
  • イメージ保存用の SD カード・スロット
  • PC なしでも簡単にプログラミングできる LCD 画面
  • 同時に 8 個のターゲットに対応
  • 現在および将来の MSP430 デバイスをすべてサポート
サポート・ソフトウェア ダウンロード
SLAC715F.ZIP (330 KB)

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン ダウンロード
バッテリ駆動アプリケーション向け、超小型 RGB LED アニメーション・ソリューションのリファレンス・デザイン
TIDA-050013 — This reference design is a 2 cm x 2 cm RGB LED animation solution for battery powered applications using the LP5523 and MSP430FR2111 devices. The LP5523 device is a LED driver with a programmable control engine in a DSBGA package. The LP5523 enables vivid lighting patterns for applications that must (...)
document-generic 回路 document-generic ユーザー・ガイド document-generic 英語版をダウンロード
リファレンス・デザイン ダウンロード
電源内蔵デジタル・アイソレータを使用する、サイズとコストを最適化したバイナリ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00847 — TIDA-00847 は、4 チャネルの DC 入力バイナリ・モジュール向けにスペースとコストを最適化した TI Design リファレンス・デザインです。測定精度の改善とステータス表示機能のために必要な TI 製品はわずか 2 個で、システム設計の簡素化を実現します。マイコン・ベースのバイナリ・モジュールは、バイナリ入力の測定分解能を改善し、高精度で再現性のある障害通知機能など、システムの性能を向上します。また、同じデザインで複数の公称入力電圧に対応しているため、複数のハードウェア・バージョンが不要で、テスト、製造、フィールド・サポートの労力を低減できます。この TI Design リファレンス・デザインの 4 つの入力チャネルは、チャネルあたりのコストを最小化するために、グループ絶縁した複数の入力として構成されています。10 ビットの A/D コンバータ(ADC)は、広い範囲にわたって、±3% および ±1V の精度で DC 入力を測定します。EMI および EMC について事前認証テスト済みです。  
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TIDA-010073
TIDA-010073 — このリファレンス・デザインでは、ロボット掃除機の主輪およびメイン・ブラシ用に、追加センサなしでモータのストールを検出できる、ブラシ付き DC (BDC) モータ・ドライバ・ソリューションを紹介しますこのデザインは部品数が少なく、小さな外形で、BDC モータを柔軟に制御できます。このデザインには過電流、過電圧、低電圧、サーマル・シャットダウンなどの拡張保護機能が組み込まれています
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MSP430 FRAM マイコンを使用する EEPROM エミュレーション / センシング
TIDM-FRAM-EEPROM — This TI Design reference design describes an implementation of emulating EEPROM using Ferroelectric Random Access Memory (FRAM) technology on MSP430™ ultra-low-power microcontrollers (MCUs) combined with the additional sensing capabilities that can be enabled when using an MCU. The reference (...)
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Designing with Ultra Low-Power Segmented Displays

Segment LCDs might be “old school” but they are designed into almost every part of the electronics world today. In this session, discover the ULP devices that e

投稿日: 11-Nov-2014
時間: 29:28

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