Osadzony w świecie mikroelektroniki, STM32F767ZIT6 Mikrokontroler bezproblemowo łączy ogromną wydajność z funkcjami DSP, napędzane silnym rdzeniem kory ARM-M7 przy 216 MHz i wyposażony w jednostkę zmiennoprzecinkową (FPU).Jego misterna architektura jest wzmocniona przez 2 MB pamięci flash i szereg wyrafinowanych peryferyjnych.Wśród nich są trzy 12-bitowe ADC, dwa DAC, RTC, dwanaście 16-bitowych timerów i zaawansowane interfejsy komunikacyjne, w tym RNG.
Oprócz imponujących podstawowych możliwości, ten mikrokontroler wyróżnia się w wysokiej klasy grafice i zarządzaniu danymi.Wspierany elastycznym interfejsem sterowania pamięcią, obsługuje także Quad-SPI, interfejs aparatu, kontroler TFT-LCD, akcelerator chromu i HDMI-CEC.Funkcje te łącznie malują obraz mikrokontrolera dostosowanego do złożonych aplikacji graficznych i podnoszących dane, dzięki czemu jest preferowanym rozwiązaniem dla wysokowydajnych systemów kontroli przemysłowej, elektroniki użytkowej i rozwijających się technologii inteligentnych domów.
Krajobraz przemysłowy ogromnie korzysta z tego mikrokontrolera, wykorzystując jego kompleksowe cechy i odporność na temperaturę.Na przykład trzy 12-bitowe ADC i dwa DAC są wymagane w precyzyjnym oprzyrządowaniu, ułatwiając skrupulatne konwersje sygnałowe.Dwanaście 16-bitowych timerów ma duże znaczenie w organizowaniu kontroli operacyjnej, zapewniając płynne przepływy procesowe.Ponadto zakres temperatur roboczy od -40 do +105 ° C podnosi swoją niezawodność, głównie w wymagających środowiskach przemysłowych.
Funkcja |
Opis |
Rdzeń |
216 MHz rdzeń kory ramię
Jednostka punktowa (FPU) i adaptacyjny akcelerator w czasie rzeczywistym (ART Accelerator). |
Pamięć flash |
2 MBYTES pamięci flash. |
Sram |
512 Kbytes of Sram. |
Zewnętrzny interfejs pamięci |
Obsługuje Sdram, Sram, Nor, Nand i Psram. |
Kodek JPEG |
Kodek JPEG dla kompresji i dekompresji obrazu. |
Przyspieszenie grafiki |
Akcelerator chromu do przyspieszenia grafiki 2D. |
Kontroler TFT-LCD |
Do 24-bitowego równoległego interfejsu RGB. |
Interfejs aparatu |
Obsługuje czujniki CMOS. |
Interfejs Quad-SPI |
Do szybkiego dostępu do pamięci flash. |
Interfejs SPDIFRX |
Obsługuje cyfrowe wejście audio. |
Interfejs HDMI-CEC |
Kontrola elektroniki użytkowej. |
RTC o niskiej mocy |
Z funkcjami kalendarza i alarmowymi. |
Prawdziwy generator liczb losowych (RNG) |
Zapewnia bezpieczne generowanie liczb losowych. |
Interfejsy komunikacyjne |
USB OTG HS i FS, Ethernet Mac, Can, I2C, SPI, I2S,
UART, SAI i SDMMC. |
Analogowe urządzenia peryferyjne |
Trzy 12-bitowe ADC, dwa 12-bitowe DAC i filtr cyfrowy
Dla modulatorów Sigma-Delta (DFSDM). |
Timery |
Dwanaście 16-bitowych czasów ogólnych, dwa ogólne przeznaczenie
32-bitowe timery, dwa podstawowe timery, dwa zaawansowane timery kontroli, niska moc
Timer, Systick. |
Temperatura robocza |
–40 do +105 ° C. |
Zasilacz |
Działa od 1,7 do 3,6 V. |
Pakiet |
Pakiet LQFP-144 z 114 pinami we/wy. |
Typ |
Parametr |
Status cyklu życia |
Aktywne (ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu) |
Czas realizacji fabryki
|
12 tygodni |
Typ montażu |
Mocowanie powierzchniowe |
Pakiet / obudowa |
144-lqfp |
Mocowanie powierzchniowe |
TAK |
Liczba szpilek |
144 |
Identyfikator pakietu producenta |
LQFP144-1A |
Konwertery danych |
A/D 24x12b;D/A 2x12b |
Liczba I/OS |
114 |
Temperatura robocza |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Opakowanie |
Taca |
Szereg |
STM32F7 |
Kod JESD-609 |
E3 |
Status części |
Aktywny |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) |
3 (168 godzin) |
Liczba terminów |
144 |
Końcowe wykończenie |
Matowa cyna (SN) |
Pozycja końcowa |
KWADRAT |
Forma końcowa |
Kiwę |
Napięcie zasilania |
3,3 V. |
Boisko terminala |
0,5 mm |
Częstotliwość |
216 MHz |
Podstawowy numer części |
STM32F767 |
Interfejs |
Can, EBI/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Lin, SPI, UART, USART,
USB |
Rozmiar pamięci |
2 MB |
Typ oscylatora |
Wewnętrzny |
Rozmiar pamięci RAM |
512k x 8 |
Napięcie - zasilanie (VCC/VDD) |
1,7 V ~ 3,6 V. |
UPS/UCS/peryferyjny typ ICS |
Microcontroller, RISC |
Podstawowy procesor |
Arm® Cortex®-M7 |
Peryferyjne |
Brown-Out Wykryj/Reset, DMA, I2S, LCD, Por, PWM, WDT |
Typ pamięci programu |
BŁYSK |
Rozmiar rdzenia |
32-bitowy |
Rozmiar pamięci programu |
2 MB 2M x 8 |
Łączność |
Canbus, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IRDA, Linbus,
MMC/SD/SDIO, QSPI, SAI, SPDIF, SPI, UART/USART, USB OTG |
Rozmiar bitu |
32 |
Ma ADC |
TAK |
Kanały DMA |
TAK |
Szerokość magistrali danych |
32b |
Kanały PWM |
TAK |
Liczba liczników/liczników |
15 |
Adres szerokość autobusu |
26 |
Architektura podstawowa |
RAMIĘ |
Liczba konwerterów A/D |
3 |
Liczba kanałów ADC |
24 |
Max Temperatura połączenia (TJ) |
105 ° C. |
Liczba kanałów I2C |
4 |
Zakres temperatur otoczenia wysoki |
85 ° C. |
Liczba kanałów SPI |
6 |
Liczba kanałów Ethernet |
1 |
Wysokość |
1,6 mm |
Długość |
20 mm |
Dotrzyj do SVHC |
Brak SVHC |
Status Rohs |
ROHS3 zgodne |
STM32F767ZIT6 ilustruje swoją wszechstronność w szerokiej gamie sektorów, przedstawiając szerokie spektrum zastosowań i potencjał innowacyjny.
Ten mikrokontroler świeci w aplikacjach sterowania silnikiem za pomocą algorytmów PWM, ADC i DSP.Elementy te umożliwiają skuteczne zarządzanie różnymi typami silników, zapewniając precyzyjną kontrolę i zoptymalizowaną wydajność.Praktyczne wdrożenia obejmują systemy motoryzacyjne, w których precyzyjne pomaga w ochronie energii.Robotyka, zapewniająca skrupulatną regulację motoryczną w celu zwiększenia funkcjonalności.Urządzenia gospodarstwa domowego, zapewniające dokładne i wydajne operacje motoryczne.
W sektorze medycznym STM32F767ZIT6 wyróżnia się na urządzeniach takich jak pulsoksymetry i skanery ultradźwiękowe.Jego dokładne przetwarzanie danych zwiększa dokładność diagnostyczną i niezawodność w celu uzyskania zaufania.Konkretne przykłady obejmują systemy monitorowania pacjentów i dostarczanie dokładnych danych medycznych.Narzędzia kliniczne, dostarczające drobnoziarnistą kontrolę nad pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych czujników.
STM32F767ZIT6 znajduje obszerne zastosowanie w środowiskach przemysłowych dla PLC, systemów HVAC i drukarek.Jego zdolność do obsługi przetwarzania zapewnia wysoką niezawodność i stabilność, która jest ważna dla systemów automatyzacji i sterowania.Przykłady jego zastosowań obejmują zakłady produkcyjne, w których obsługuje bezproblemową obsługę automatycznych linii montażowych.Systemy sterowania, utrzymanie synchronizacji i czasu w złożonych procesach przemysłowych.
In-Home Audio Systems, STM32F767ZIT6 poprawiają zaawansowane paski dźwiękowe i inteligentne głośniki.Integruje wysokiej jakości interfejsy audio i wyświetlacze, aby znacznie podnieść twoje wrażenia.Kluczowe korzyści obejmują doskonałą jakość dźwięku i spełnienie rosnących oczekiwań konsumentów w zakresie wyrafinowanej rozrywki.Intuicyjne interfejsy kontroli zapewniają wciągające i dostępne doświadczenie.
Efektywne zarządzanie energią i integracja czujników sprawiają, że STM32F767ZIT6 jest idealny do aplikacji mobilnych, takich jak smartwatche i drony.Jego funkcje zwiększają żywotność baterii, która jest głównym aspektem przenośnych urządzeń.Przykłady użytkowania obejmują smartwatche, zapewniając długą żywotność baterii i optymalną funkcjonalność.Drony, obsługuj złożone dane czujników, aby zwiększyć satysfakcję.
W świecie IoT STM32F767ZIT6 łączy inteligentne urządzenia i przetwarza ogromne ilości danych, dobrze pasując do różnych scenariuszy, takich jak inteligentne domy, inteligentne miasta i IoT przemysłowy.Rzeczywiste aplikacje obejmują inteligentne systemy domowe, zarządzanie różnymi urządzeniami w celu bezproblemowej łączności i kontroli.Miejska inteligentna infrastruktura, promowanie skutecznego zarządzania zasobami i postępami planowania miejskiego.
Stmicroelectronics jest niezwykłym graczem w technologiach półprzewodnikowych, oferując dostosowane rozwiązania mobilności, zarządzania energią i IoT.Ta francusko-wartościowa firma z siedzibą w Szwajcarii przoduje w różnych zastosowaniach, w tym kontroli motorycznej, urządzeniach medycznych, systemach przemysłowych, urządzeniach audio, gadżetach mobilnych i rozwiązaniach IoT.Dzięki operacjom w 35 krajach i sile roboczej przekraczającej 46 000, Stmicroelectronics łączy obszerny portfel technologiczny z zaangażowaniem w innowacje i zrównoważony rozwój środowiska.
Stmicroelektronika wykazuje niezwykłą zdolność do zaspokojenia różnorodnych zastosowań.Na przykład w kontroli motorycznej wydajność i precyzja ich roztworów półprzewodnikowych doprowadziły do znaczących postępów w pojazdach elektrycznych i automatyzacji.Zoptymalizowana kontrola motoryczna może wywołać wyjątkowe korzyści w zakresie wydajności i oszczędności energii, odzwierciedlając porównywalne postępy przemysłowe.W sektorze urządzeń medycznych innowacje Stmicroelectronics wspierają rozwój wyrafinowanych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.Na przykład nieinwazyjne technologie obrazowania i przenośne systemy monitorowania ilustrują, w jaki sposób te roztwory półprzewodników zwiększają opiekę nad pacjentem i bezpieczeństwo.
Jednym z podstawowych filarów wspierających sukces Stmicroelectronics jest nieustępliwe dążenie do innowacji.Poprzez znaczne inwestycje w badania i rozwój oraz współpracę strategiczną, firma stale ewoluuje swoją ofertę produktów.Na przykład ich praca w rozwiązaniach IoT obejmuje najnowocześniejsze technologie, które umożliwiają mądrzejsze, bardziej połączone środowiska.Ten progresja odzwierciedla to, w jaki sposób kolejne pokolenia technologii mobilnej ukształtowały oczekiwania konsumentów i wzorce użytkowania.Ponadto poświęcenie Stmicroelectronics w wyprzedzanie krzywych technologicznych oznacza szerszy trend w branży.Ciągłe doskonalenie i innowacyjne postępy to nie tylko ambicje, ale przydatne do utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Numer części |
Producent |
Pakiet / obudowa |
Liczba szpilek |
Architektura podstawowa |
Szerokość magistrali danych |
Liczba we/wy |
Interfejs |
Rozmiar pamięci |
Napięcie zasilania |
STM32F767ZIT6 |
Stmicroelectronics |
144-lqfp |
144 |
RAMIĘ |
32 b |
114 |
Can, EBI/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Lin, SPI, UART, USART,
USB |
2 MB |
3.3 v |
STM32F429ZIT6 |
Stmicroelectronics |
144-lqfp |
144 |
RAMIĘ |
32 b |
114 |
Can, EBI/EMI, Ethernet, I2C, I2S, Irda, Lin, Sdio, SPI,
UART, USART, USB |
2 MB |
3.3 v |
MK66FN2M0VLQ18 |
NXP USA Inc. |
144-lqfp |
144 |
RAMIĘ |
32 b |
114 |
Can, EBI/EMI, Ethernet, I2C, I2S, Irda, Lin, Sdio, SPI,
UART, USART, USB |
2 MB |
3.3 v |
STM32F437ZIT7TR |
Stmicroelectronics |
144-lqfp |
144 |
RAMIĘ |
- |
114 |
Can, EBI/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Lin, SPI, UART, USART,
USB |
2 MB |
3.3 v |
STM32F437ZIT7 |
Stmicroelectronics |
144-lqfp |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
3.3 v |
STM32F765XX, 767XX, 768AX, 769xx.pdf
STM32F427XX, STM32F429XX DataSheet.pdf
Zacznij od STM32Cubeide do rozwoju i debugowania, wraz ze STM32CubEmx do konfiguracji.Board Nucleo-144 z STM32F767ZIT6 jest popularnym wyborem do prototypowania.Badanie kompleksowych samouczków online i angażowanie się w projekty społeczne może znacznie przyspieszyć proces uczenia się.Co więcej, dreszczyk praktycznych prób i błędów często pogłębia zrozumienie zawiłości urządzenia, czyniąc wyzwania katalizatorem nauki.
W przypadku łączności Ethernet STM32F767ZIT6 obsługuje 10/100 Mbit/s poprzez zewnętrzny układ PHY.Stos LWIP ułatwia komunikację.Aby włączyć Wi-Fi, ustalić połączenie za pośrednictwem SPI, UART lub USB za pomocą modułu zewnętrznego.Moduły te są obsługiwane przez oprogramowanie pośrednie STM32Cubewifi.Uzupełnij te konfiguracje praktycznymi studiami przypadków, które pokazują wydajną wydajność sieci.Przykłady te rozwiążą złożoność zastosowań i zrozumienie.
Podczas resetowania większość GPIO jest skonfigurowana jako wejście/pływające.Konkretne szpilki, takie jak Boot0 i Boot1, mają zdefiniowane ustawienia podciągania/rozciągania.NRST jest skonfigurowany jako wejście/podciąganie z zewnętrznymi mechanizmami resetowania.Znajomość tych konfiguracji pomaga w projektowaniu niezawodnych schematów resetowania w złożonych systemach.Rezonuje z ustalonymi praktykami produkcyjnymi, które zapewniają niezbędność i spójność aplikacji wbudowanych.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
na 2024/10/17
na 2024/10/17
na 1970/01/1 3274
na 1970/01/1 2817
na 0400/11/20 2645
na 1970/01/1 2266
na 1970/01/1 1883
na 1970/01/1 1846
na 1970/01/1 1809
na 1970/01/1 1801
na 1970/01/1 1800
na 5600/11/20 1782