STMicroelectronics 系列:STM32H743 (基于 Cortex-M7)_(1).STM32H743概述.docxVIP

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STM32H743概述

1.引言

STM32H743是一款高性能的32位微控制器,基于ArmCortex-M7内核。它在嵌入式系统中提供了卓越的处理能力和丰富的外设功能,适用于需要高性能计算和实时处理的应用场景。本节将详细介绍STM32H743的主要特性、内部架构、外设功能以及开发环境的搭建。

2.主要特性

2.1高性能内核

STM32H743采用ArmCortex-M7内核,具有以下主要特性:

主频:最高可达480MHz。

浮点运算单元(FPU):支持双精度浮点运算,加速复杂计算。

数字信号处理器(DSP):集成DSP指令集,适合信号处理应用。

缓存:1MB的Flash存储器和512KB的SRAM,支持高速数据处理。

2.2低功耗特性

STM32H743在高性能的同时也注重低功耗设计:

多种低功耗模式:包括睡眠模式、停止模式和待机模式。

动态电压调节:根据当前工作负载动态调整电压,降低功耗。

功耗监控:内置功耗监控功能,便于优化功耗管理。

2.3丰富的外设

STM32H743集成了多种外设,提供了广泛的应用支持:

通信接口:包括USART、SPI、I2C、CAN、USB、Ethernet等。

定时器:多个高级定时器和基本定时器。

ADC和DAC:高精度模数转换器和数模转换器。

GPIO:通用输入输出端口,支持多种功能配置。

DMA:直接存储器访问控制器,提高数据传输效率。

加密功能:支持多种加密算法,提高数据安全性。

3.内部架构

3.1内核架构

STM32H743的内核架构基于ArmCortex-M7,具有以下特点:

指令流水线:6级指令流水线,提高指令执行效率。

内存管理单元(MMU):支持内存保护功能,提高系统安全性。

嵌套向量中断控制器(NVIC):支持多级中断和快速中断响应。

调试接口:支持JTAG和SWD调试接口,便于开发和调试。

3.2存储器架构

STM32H743的存储器架构包括:

Flash存储器:1MB,支持高速读写和擦除操作。

SRAM:512KB,分为多个bank,支持高速数据处理。

系统存储器:包括OTP(一次性可编程存储器)和备份寄存器区域,用于存储关键数据和配置信息。

3.3时钟系统

STM32H743的时钟系统支持多种时钟源:

内部时钟源:HSI(高速内部时钟)、LSI(低速内部时钟)。

外部时钟源:HSE(高速外部时钟)、LSE(低速外部时钟)。

PLL(锁相环):支持多种时钟频率的倍频和分频,确保系统稳定运行。

4.外设功能

4.1通信接口

4.1.1USART

USART(通用同步/异步收发传输器)是一种常用的串行通信接口,支持多种波特率和数据格式。以下是一个使用STM32HAL库的USART通信示例:

#includestm32h7xx_hal.h

//定义USART句柄

UART_HandleTypeDefhuart1;

//初始化USART

voidMX_USART1_UART_Init(void)

{

huart1.Instance=USART1;

huart1.Init.BaudRate=115200;

huart1.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;

huart1.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1;

huart1.Init.Parity=UART_PARITY_NONE;

huart1.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;

huart1.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE;

huart1.Init.OverSampling=UART_OVERSAMPLING_16;

if(HAL_UART_Init(huart1)!=HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

//发送数据

voidUART_SendData(char*data,uint16_tsize)

{

HAL_UART_Transmit(huart1,(uint8_t*)data,size,HAL_MAX_DELAY);

}

//接收数据

voidUART_ReceiveData(char*data,uint16_tsize)

{

HAL_UART_Receive(huart1,(uint8_t*)data,size,HAL_MAX_DEL

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