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用什么软件stm32f407 stm32f4 软件复位

时间:2021-04-10 16:26:12
有没有STM32F407通过HTTP升级程序的例程STM32F4是由ST(意法半导体)开发的一种高性能微控制器。其采用了90 纳米的NVM 工艺和ART(自适应实时存储器加速器,Adaptive Re
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用什么软件stm32f407

有没有STM32F407通过HTTP升级程序的例程

STM32F4是由ST(意法半导体)开发的一种高性能微控制器。

其采用了90 纳米的NVM 工艺和ART(自适应实时存储器加速器,Adaptive Real-Time MemoryAccelerator™)。

简介:ST(意法半导体)推出了以基于ARM® Cortex™-M4为内核的STM32F4系列高性能微控制器,其采用了90 纳米的NVM 工艺和ART(自适应实时存储器加速器,Adaptive Real-Time MemoryAccelerator™)。

ART技术使得程序零等待执行,提升了程序执行的效率,将Cortext-M4的性能发挥到了极致,使得STM32 F4系列可达到210DMIPS@168MHz。

自适应实时加速器能够完全释放Cortex-M4 内核的性能;当CPU 工作于所有允许的频率(≤168MHz)时,在闪存中运行的程序,可以达到相当于零等待周期的性能。

STM32F4系列微控制器集成了单周期DSP指令和FPU(floating point unit,浮点单元),提升了计算能力,可以进行一些复杂的计算和控制。

STM32 F4系列引脚和软件兼容于当前的STM32 F2系列产品。

优点※兼容于STM32F2系列产品,便于ST的用户扩展或升级产品,而保持硬件的兼容能力。

※集成了新的DSP和FPU指令,168MHz的高速性能使得数字信号控制器应用和快速的产品开发达到了新的水平。

提升控制算法的执行速度和代码效率。

※先进技术和工艺- 存储器加速器:自适应实时加速器(ART Accelerator™ )- 多重AHB总线矩阵和多通道DMA:支持程序执行和数据传输并行处理,数据传输速率非常快- 90nm工艺※高性能- 210DMIPS@168MHz- 由于采用了ST的ART加速器,程序从FLASH运行相当于0等待更多的存储器- 多达1MB FLASH (将来ST计划推出2MB FLASH的STM32F4)- 192Kb SRAM:128KB 在总线矩阵上,64KB在专为CPU使用的数据总线上高级外设与STM32F2兼容- USB OTG高速 480Mbit/s- IEEE1588, 以太网 MAC 10/100- PWM高速定时器:168MHz最大频率- 加密/哈希硬件处理器:32位随机数发生器(RNG)- 带有日历功能的32位RTC:※更多的提升- 低电压:1.8V到3.6V VDD,在某些封装上,可降低至1.7V- 全双工I2S- 12位 ADC:0.41us转换/2.4Msps(7.2Msps在交替模式)- 高速USART,可达10.5Mbits/s- 高速SPI,可达37.5Mbits/s- Camera接口,可达54M字节/s

有没有STM32F407通过HTTP升级程序的例程

1、下载stm32的官方例程:STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.02、开发板是安富莱的STM32-X3开发板3、打开例程:STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0\Project\USB_Device_Examples\VCP\MDK-ARM里的工程配置cpu为stm32F407VG,4、c/C++预定义:USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F4XX,USE_STM324xG_EVAL,USE_USB_OTG_HS,USE_ULPI_PHY把USE_USB_OTG_HS 改为 USE_USB_OTG_FS 。

把USE_ULPI_PHY 删除,因为接高速设备的话,需要外接PHY芯片。

5、打开 USB_conf.h文件,把 #define VBUS_SENSING_ENABLED 封掉。

因为我们不用VBUS(PA9).开发板上的这个引脚做他用了。

6、编译,下载,复位板子,计算机中的虚拟串口终于出来了,呵呵,这个端口是多么漂亮。

stm32f407库文件怎么添加到keil里

只有当目标时钟源准备就绪了(经过启动稳定阶段的延迟或PLL稳定),从一个时钟源到另一个时钟源的切换才会发生,即使在校准之后它的时钟频率精度仍较差。

系统复位后。

HSI时钟信号由内部8MHz的RC振荡器产生那是因为外部晶振未工作就绪的话,CPU会在复位后首先使用内部8MHz的RC振荡器,可直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL输入。

HSI RC振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟,HSI振荡器被选为系统时钟。

它的启动时间比HSE晶体振荡器短。

然而

STM32F407的ADC真的不够精准吗

很多人都提到了STM32F407的ADC似乎精度不够。

原子的探索者开发教程里ADC一节最后也用红字提出了STM32F407的ADC精度不怎么好。

实际上STM32F407的ADC精准度真的不够吗?如果其精准度不够,那么其系统误差怎么测试计算?实际上经过我一系列测试后发现:STM32F407的ADC足够精准,通过设置合理的参数之后,其ADC误差完全可以控制在±0.1%之内

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