JAJA859
April 2025
MSPM0G3506
,
MSPM0G3507
,
MSPM0G3518
,
MSPM0G3519
1
概要
商標
1
はじめに
1.1
MCAN の機能
2
MCAN モジュールの SysConfig 構成
2.1
MCAN クロック周波数
2.2
MCAN の基本構成
2.2.1
トランスミッタ遅延補償 (TDC)
2.2.2
ビット タイミング パラメータ
2.2.3
メッセージ RAM の構成
2.2.3.1
標準および拡張 ID フィルタの構成
2.2.3.1.1
フィルタを追加する方法
2.2.3.2
TX MSG RAM
2.2.3.3
RX MSG RAM
2.3
高度な構成
2.4
保持構成
2.5
割り込み
2.6
ピン構成および PinMux
3
デモ プロジェクトの説明
3.1
TX バッファ モード
3.2
TX FIFO モード
3.3
RX バッファ モード
3.4
RX FIFO モード
4
CAN 通信の問題を解決 / 回避するためのデバッグと設計のヒント
4.1
最低限必要なノード数
4.2
トランシーバが必要な理由
4.3
バス オフ ステータス
4.4
低消費電力モードでの MCAN の使用
4.5
デバッグ チェックリスト
4.5.1
プログラミングの問題
4.5.2
物理層の問題
4.5.3
ハードウェアのデバッグのヒント
5
まとめ
6
参考資料
6
参考資料
テキサス インスツルメンツ、『
MSPM0 Gシリーズ 80MHz マイコン
』テクニカル リファレンス マニュアル
テキサス インスツルメンツ、『
MSPM0-SDK
』
テキサス インスツルメンツ、『
コントローラ エリア ネットワーク (CAN) の概要
』アプリケーション ノート
テキサス インスツルメンツ、『
コントローラ エリア ネットワークの物理層要件
』アプリケーション ノート
テキサス インスツルメンツ、『
コントローラ エリア ネットワーク (CAN) の物理層のデバッグの基礎
』アナログ設計ジャーナル
テキサス インスツルメンツ、『
CAN ビット タイミング パラメータ用のカリキュレータ
』アプリケーション ノート
テキサス インスツルメンツ、『
3.3V CAN (コントローラ エリア ネットワーク) トランシーバの概要
』アプリケーション ノート
テキサス インスツルメンツ、『
チョークレス トランシーバによる CAN バスの実装の簡素化
』マーケティング ホワイト ペーパー
テキサス インスツルメンツ、『
CAN バス接続の重要な間隔
』アプリケーション ノート
テキサス インスツルメンツ、『
CAN バスでのメッセージ優先反転』
アナログ設計ジャーナル