意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)持续扩大其STM32 Nucleo开发板组合,新增三款可扩展、可支持32针的小型STM32微控制器开发板。新款STM32 Nucleo-32开发板拥有各种集成开发环境(IDE)的直接支持,允许开发人员直接使用mbed在线资源。搭载STM32微控制器,通过Arduino Nano接口插入各种可用硬件,STM32 Nucleo开放平台有助于简化原型开发过程,从而降低开发成本。
开发人员还可充分利用STM32软件库及STM32Cube开发工具,不仅简化了应用软件的开发过程,更可在不同型号的STM32微控制器之间移植应用设计。STM32 Nucleo开发板配备ST-LINK调试器(debugger)/编程器(programmer),可将代码直接从电脑复制到闪存中,无需另外购置一个调试器。STM32 Nucleo开发板支持mbed联盟,开发人员可充分利用mbed在线开发工具与mbed.org的基础设施。
新STM32 Nucleo-32开发板共计有三款供企业和工程师选购,每款搭载不同的STM32微控制器,分别是STM32F031,STM32F042和STM32F303。STM32L0与STM32L4超低功耗系列的开发板预计于2016年第一季度推出。
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32针STM32微控制器系列产品中增加Nucleo开发板
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STM32的PWM输入模式
这个程序用的是PWM输入模式,该模式是输入捕获模式的一个特例,除了下列区别外,工作过程序与输入捕获模式一样的。 2个ICx信号映射到同一下TIxl输入(这里是CH1及CH2)。 这两个ICx信号都为边沿有效,但极性相反。 TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.
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STM32通用定时器详解
1. STM32定时器分类 STM32定时器可以分为3类: A)高级控制定时器TIM1和TIM8 高级定时器适合多种用途,包含输入捕获、输出比较、PWM、带死区控制的PWM等,所以可以用来做电机控制。 B)通用定时器TIM2、TIM3、TIM4、TIM5 通用定时器就是基本的定时器,同51单片机中定时器的概念。 C)基本定时器TIM6和TIM7 基本定时器可以为通用定时提供时间基准,可以为DAC提供时钟。 2. 通用定时器功能介绍 3. 通用定时器操作步骤 操作通用定时器时主要有如下几部: A)打开定时器的时钟 定时器的时钟控制寄存器为:APB1ENR,如下: 操作方式为RCC- APB1ENR |= (1 0); //打开T
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STM32——时钟系统
一、时钟树 普通的MCU,一般只要配置好GPIO 的寄存器,就可以使用了。STM32为了实现低功耗,设计了非常复杂的时钟系统,必须开启外设时钟才能使用外设资源。 左边开始,从时钟源一步步分配 到外设时钟。 从时钟频率来说,又分为高速时钟和低速时钟,高速时钟是提供给芯片主体的主时钟,而低速时钟只是提供给芯片中的 RTC(实时时钟)及独立看门狗使用。 从芯片角度来说,时钟源分为内部时钟与外部时钟源,内部时钟是在芯片内部 RC 振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用 内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而
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STM32学习日志——窗口看门狗实验
程序的调试有时候很令人头痛,但找出原因并解决的一刻是真的爽。 下午继续STM32的学习,接下来是窗口看门狗实验,之所以叫做窗口,是因为它的喂狗时间有一个上下限范围,可以通过寄存器去配置。而它的下限是固定的,为0x3F(0x001111111),上限通过寄存器WWDG_CFR配置,如果在上限之前喂狗则会复位,到达下限后系统也会自动复位。 从看门狗框图中可以看出,复位的与门输出要为1,则两个输入必须都为1,说明WDGA启动位必须置1,或门的输出也要为1这两个条件必须满足。而要想或门的输出为1,有两个条件之一满足即可,1)T6为0,即0x40减至0x3F的一瞬间触发复位。2)比较器的输出为1,即T6:0 W6:0,也就是计数器的当
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STM32之SPIFLASH W24Q64的结构
第一个问题:SPI的flash一般是干嘛用的 ? IAP远程升级?放字库图片?放FATFS的文件系统来实现malloc? 先放着,第二个问题,它的内部存储结构。 截图是STM32内部的flash 其实跟我们的W25是一样的, STM32F103的最小单元是page,一个page是2K也就是最少要擦除2K。 地址的起始已经写好了就是0X0800 0000. W25的最小单元是Sector,一个Sector是4K也就是最少要擦除4K。 地址的起始就是0. #define W25_Sector0 0X00000000 #define W25_Sector1 1024*4*1 #define W25_
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STM32软件复位(基于库文件V3.5)
STM32软件复位(基于库文件V3.5) void SoftReset(void) { __set_FAULTMASK(1); // 关闭所有中端 NVIC_SystemReset();// 复位 } 在官方软件库的 core_cm3.h 文件里 直接提供了 系统复位的函数 static __INLINE void NVIC_SystemReset(void) { SCB- AIRCR = ((0x5FA SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | (SCB- AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) | SCB_AIRCR
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STM32-SPI实验学习笔记
view plain copy void SPIx_Init(void) { RCC- APB2ENR|=1 2; //PORTA时钟使能 RCC- APB2ENR|=1 12; //SPI1时钟使能 //这里只针对SPI口初始化 GPIOA- CRL&=0X000FFFFF; GPIOA- CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用 GPIOA- ODR|=0X7 5; //PA5.6.7上拉 SPI1- CR1&=~(1 10);//全双工模式 SPI1- CR1|=1 9
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如何创建 USB-PD 接收设备(中)
2.7 [可选] 配置 Tracer 进行调试↑ 2.7.1配置LPUART ↑ 在STM32G0 Nucleo-64板子上,连接ST-LINK的Virtual COM口是LPUART1。 必须更改 LPUART1 使用的默认 STM32CubeMX 引脚以匹配 STM32G0 Nucleo-64 硬件: TX 的 PA2 用于接收的 PA3。 在Connectivity部分,在 Asynchronous 模式下启用LPUART1,波特率为921600 bauds。其余保持默认。 在引脚布局视图中,左键单击 PA2 和 PA3 以将它们重新映射到LPUART1_TX和LPUART1_RX。 在DMA 配置选项卡下,添加
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