. STM32F405RGT6 Obejmuje rozległy i szybki wbudowany struktura pamięci, oferując do 1 MB pamięci flash uzupełnionej 192 kb SRAM i dodatkowym 4 kb kopii zapasowej SRAM.Taka architektura jest zaprojektowana do wydajnego obsługi i przechowywania danych, spełniających wymagania wyrafinowanych aplikacji.Umożliwiając komunikację i poprawę wydajności na peryferyjnych, jej skomplikowana konfiguracja pokazuje kompleksowy zakres możliwości we/wy, koordynowany przez wyrafinowaną macierz autobusów.
Ta rodzina mikrokontrolera integruje trzy 12-bitowe ADC wraz z dwoma DAC, które obsługują precyzyjne przetwarzanie sygnału analogowego.Aplikacje wymagające dokładności konwersji danych opierają się na tych funkcjach.Zegar o niskiej mocy (RTC) zaspokaja niezawodne czasy czasu w branżach, w których zarządzanie zużyciem energii jest priorytetem w procesie projektowania.
Wyposażony w znaczne zdolności zegarowe urządzenie zawiera dwanaście 16-bitowych timerów i dwa 32-bitowe timery.Oferują one elastyczność w operacjach czasowych, od podstawowych opóźnień po skomplikowane generowanie fali.Ponadto wbudowany generator prawdziwych liczb losowych (RNG) oferuje zwiększone bezpieczeństwo transakcji danych, dzięki czemu jest korzystne dla szyfrowania i bezpiecznych potrzeb komunikacyjnych.
Nazwa |
Skrót |
Definicja |
Nazwa pin |
O ile nie określono inaczej w nawiasach poniżej pinu
Nazwa, funkcja pinu podczas i po resetowaniu jest taka sama jak rzeczywista pin
nazwa |
|
Typ pinu |
S |
Pin |
I |
Tylko pin wejściowy |
|
I/O. |
Pin wejściowy / wyjściowy |
|
Struktura we/wy |
Ft |
5 V tolerancyjny we/wy |
TTA |
3.3 V tolerancyjny we/wy bezpośrednio podłączony do ADC |
|
B |
Dedykowany but0 pin |
|
RST |
Dwukierunkowy pin z wbudowanym słabym podciągnięciem
rezystor |
|
Notatki |
O ile notatka nie określono inaczej, wszystkie I/OS są ustawione jako
pływające dane wejściowe podczas i po resetowaniu |
|
Alternatywne funkcje |
Funkcje wybrane za pośrednictwem rejestrów GPIOX_AFR |
|
Dodatkowe funkcje |
Funkcje bezpośrednio wybrane/włączone przez peryferyjne
rejestry |
STM32F405RGT6 ma Art Accelerator ™, który zapewnia wydajne wykonanie stanu zerowego z wewnętrznym flashem, zwiększając prędkość operacyjną i wydajność programu.Ta zdolność przyspiesza przetwarzanie danych, ulgę w scenariuszach wymagających prędkości.Podwójne interfejsy USB 2.0 OTG FS/HS umożliwiają płynną komunikację, płynnie działając zarówno w trybach hosta, jak i urządzenia, zwiększając kompatybilność urządzeń i usprawnianie integracji.
Oprócz imponującej sprawności wykonania, STM32F405RGT6 zawiera SDIO, idealne do przelewów danych Swift z kartami SD.Zawiera różnorodne interfejsy USART, SPI i I²C, rozszerzając swój potencjał komunikacyjny.Możliwość dostosowania tych interfejsów obsługuje niestandardowe rozwiązania w aplikacjach takich jak cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
STM32F405RGT6 zawiera pakiet 16-bitowych i 32-bitowych timerów, zaspokaja zadania wymagające złożonego czasu i precyzyjnego planowania zdarzeń, co jest rdzeniem w systemach sterowania.Różnorodność konfiguracji timera dotyczy różnorodnych wymagań aplikacji, oferując dokładną kontrolę w scenariuszach motoryzacyjnych i przemysłowych, w których dokładność pomiaru czasu może znacznie wpływać na stabilność systemu.
Mikrokontroler, który jest gospodarzem do trzech 12-bitowych ADC i dwóch 12-bitowych DAC, jest idealny do zastosowań wymagających precyzyjnego przetwarzania sygnału analogowego.Dokładne możliwości konwersji są korzystne w systemach monitorowania środowiska, w których przekładanie danych analogowych na znaczące wartości cyfrowe napędza świadome podejmowanie decyzji.
Zewnętrzny kontroler pamięci wzbogaca STM32F405RGT6, zwiększając pamięć i obsługę danych poza jego wewnętrzną zdolności.Ta funkcja obsługuje aplikacje związane z intensywnością danych, podobnie jak urządzenia IoT.Działając w zakresie od 1,7 V do 3,6 V, odpowiada wrażliwym na energię środowiska, optymalizując wydajność i wydajność w systemach zasilanych baterią.
Zaprojektowany z wieloma opcjami we/wy, ten mikrokontroler oferuje zdolność adaptacyjną w różnych aplikacjach.Jego wszechstronność gwarantuje solidną wydajność, czy to w elektronice użytkowej, czy złożonej robotyki, spełnianie określonych wymagań projektu i podkreślając jego znaczenie we współczesnym projektowaniu systemu wbudowanego.
Typ |
Parametr |
Status cyklu życia |
Aktywne (ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu) |
Typ montażu |
Mocowanie powierzchniowe |
Mocowanie powierzchniowe |
TAK |
Konwertery danych |
A/D 16x12b;D/A 2x12b |
Rom (słowo) |
1048576 |
Temperatura robocza |
-40 ° C-85 ° C TA |
Szereg |
STM32F4 |
Status części |
Aktywny |
Liczba terminów |
64 |
Pozycja końcowa |
KWADRAT |
Napięcie zasilania |
3,3 V. |
Częstotliwość |
168 MHz |
Liczba pinów |
64 |
Interfejs |
Can, I2C, I²s, Irda, Lin, SPI, UART, USART, USB |
Typ oscylatora |
Wewnętrzny |
Napięcie - zasilanie (VCC/VDD) |
1,8 V ~ 3,6 V. |
Czas realizacji fabryki |
12 tygodni |
Pakiet / obudowa |
64-lqfp |
Liczba szpilek |
64 |
Liczba I/OS |
51 |
Timery strażnicze |
Tak |
Opakowanie |
Taca |
Kod JESD-609 |
E3 |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) |
3 (168 godzin) |
Końcowe wykończenie |
Matowa cyna (SN) |
Forma końcowa |
Kiwę |
Boisko terminala |
0,5 mm |
Podstawowy numer części |
STM32F405 |
Napięcie zasilania min (VSUP) |
1,8 V. |
Rozmiar pamięci |
1 MB |
Rozmiar pamięci RAM |
192k x 8 |
µps/UCS/peryferyjne ICS |
Microcontroller, RISC |
Podstawowy procesor |
Arm® Cortex®-M4 |
Typ pamięci programu |
BŁYSK |
Rozmiar pamięci programu |
1 MB 1M x 8 |
Rozmiar bitu |
32 |
Kanały DMA |
TAK |
Liczba liczników/liczników |
14 |
Rodzina procesora |
Cortex-M4 |
Tryb niskiej mocy |
TAK |
Zintegrowana pamięć podręczna |
NIE |
Liczba kanałów ADC |
16 |
Liczba kanałów PWM |
2 |
Wysokość |
1,45 mm |
Szerokość |
10 mm |
Hartowanie promieniowania |
NIE |
Ołów za darmo |
Ołów za darmo |
Peryferyjne |
Brown-Out Wykryj/Reset, DMA, I2S, LCD, Por, PWM, WDT |
Rozmiar rdzenia |
32-bitowy |
Łączność |
Canbus, I2C, IRDA, Linbus, SPI, UART/USART, USB OTG |
Ma ADC |
TAK |
Szerokość magistrali danych |
32b |
Architektura podstawowa |
RAMIĘ |
Skan graniczny |
TAK |
Format |
Punkt pływający |
Ram (słowa) |
196608 |
Liczba zewnętrznych przerwań |
16 |
Liczba kanałów I2C |
3 |
Długość |
10 mm |
Dotrzyj do SVHC |
Brak SVHC |
Status Rohs |
ROHS3 zgodne |
W dynamicznym polu napędu silnikowego i sterowania mikrokontrolery STM32F405XX zapewniają wyrafinowany dotyk sterowania.Zwiększają wydajność i precyzję we wszystkich zastosowaniach, takich jak pojazdy elektryczne, robotyka i systemy zautomatyzowane.Wykorzystując zaawansowane techniki modulacji szerokości impulsowej, operacje motoryczne mogą być starannie kalibrowane w celu optymalnej wydajności energii.
Zaufane mocno w technologii medycznej, kontrolery te znajdują się w urządzeniach monitorujących, urządzeniach diagnostycznych i systemach opieki nad pacjentami.Rodzina STM32F405XX, z solidnymi możliwościami przetwarzania i elastycznym interfejsem, obsługuje złożone zadania obliczeniowe i transakcje danych, do monitorowania pacjentów i precyzyjnych ocen diagnostycznych.
W kontroli przemysłowej te mikrokontrolery są ważnymi komponentami w roztworach automatyzacji, kontrolach procesowych i maszynach fabrycznych.Podczas gdy potrzebna jest odporność i odporność, rodzina STM32F405XX upoważnia te systemy dzięki funkcjom zwiększającym tolerancję i przetwarzanie błędów, podtrzymując stabilność operacyjną wśród trudnych sytuacji.
Precyzja i prędkość zdefiniują sfera drukowania i skanowania.Mikrokontrolery STM32F405XX odblokowują przetwarzanie danych SWIFT i szczegółowe zarządzanie obrazem, integralną częścią wysokiej jakości wyników drukowania i skuteczne skanowanie.Ich obsługa szybkich protokołów komunikacyjnych zapewnia nieprzerwaną wymianę danych i przetwarzanie.
Systemy alarmowe zyskują z najwyższego potencjału wykrywania i przetwarzania STM32F405XX.Te mikrokontrolery podnoszą reakcję i precyzję w wykrywaniu wtargnięcia i mechanizmach alarmowych awaryjnych, wzmacniając ogólne strategie bezpieczeństwa.Dzięki umiejętnie zarządzaniu nakładami czujników i koordynowaniu protokołów szybkiej reagowania, zwiększają struktury obronne w różnych potrzebach bezpieczeństwa.
W domowych systemach audio STM32F405XX przejmuje dynamikę dźwięku i kontrolę.Te mikrokontrolery są wykorzystywane do rafinacji wyjściowej dźwięku, zarządzania cyfrowymi działaniami przetwarzania dźwięku i łączenia się z różnymi komponentami audio.
Numer części |
Producent |
Pakiet / obudowa |
Liczba szpilek |
Architektura podstawowa |
Szerokość magistrali danych |
Liczba we/wy |
Interfejs |
Rozmiar pamięci |
Napięcie zasilania |
STM32F205RGT6TR |
Stmicroelectronics |
64-lqfp |
64 |
RAMIĘ |
32 b |
51 |
Can, I2C, I2S, Irda, Lin, SPI, UART, USART, USB |
1 MB |
3.3 v |
STM32F205RGT6 |
Stmicroelectronics |
64-lqfp |
64 |
RAMIĘ |
32 b |
51 |
Can, I2C, I2S, Irda, Lin, MMC, SDIO, SPI, UART, USART,
USB |
1 MB |
3.3 v |
MK22FN512VLH12 |
NXP USA Inc. |
64-lqfp |
64 |
RAMIĘ |
32 b |
51 |
Can, I2C, I2S, Irda, Lin, MMC, SPI, UART, USART, USB |
1 MB |
- |
STM32F415RGT6 |
Stmicroelectronics |
64-lqfp |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
3.3 v |
Stmicroelectronics stanowi latarnię na globalnej arenie półprzewodników, znanej z dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań półprzewodników, które często redefiniują standardy wydajności i innowacji.Korzystając z głębokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii i projektowania systemów krzemowych, firma rozwija się w opracowywaniu skomplikowanych produktów systemowych (SOC).Produkty te odgrywają rolę w dzisiejszym krajobrazie elektronicznym, zwiększając szeroki wachlarz aplikacji od gadżetów po wyrafinowaną automatyzację przemysłową.W stale zmieniającym się krajobrazie półprzewodników stmicroelektronika jest strategicznie dostosowana do dostosowania i doskonalenia wśród tych transformacji.Pozostając na bieżąco z trendami branżowymi i przewidując zmiany rynkowe, konsekwentnie zapewniają rozwiązania, które zaspokajają nie tylko obecne standardy, ale także torują drogę do nadchodzących innowacji.To przyszłościowe nastawienie zapewnia znaczenie i znaczenie ich technologii w miarę pojawiania się nowych przeszkód i perspektyw, ilustrując istotę zdolności adaptacyjnej w utrzymaniu preeminencji technologicznej.
MATER MATERIAŁU MORD CHGS 28/FEB/2023.PDF
Materialna torba barierowa 17/grudzień/2020.pdf
MATER MATERIAŁU MORD CHGS 28/FEB/2023.PDF
Mult Dev PKG Seal 15/dec/2020.pdf
Mult Dev PKG CHGS 8/FEB/2022.pdf
Witryna mult dev CHGS 18/DEC/2020.PDF
Materialna torba barierowa 17/grudzień/2020.pdf
Etykieta pudełka CHG 28/lipca/2016.pdf
MATER MATERIAŁU MORD CHGS 28/FEB/2023.PDF
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
STM32F405RGT6 znajduje się na rynku w cenie 10 USD.Jednak niewielkie zmiany mogą powstać z powodu czynników takich jak wybrany dostawca i liczba kupowanych jednostek.Warto konsekwentnie sprawdzać z niezawodnymi dystrybutorami, aby uzyskać najważniejsze ceny.
STM32F103 wykorzystuje rdzeń Cortex-M3 ARM, działający do 72 MHz, odpowiedni do zadań o umiarkowanych wymaganiach dotyczących przetwarzania.Z drugiej strony, STM32F405 ma bardziej wyrafinowany rdzeń kory ARM-M4 z prędkościami osiągającymi do 168 MHz, co pozwala na wyższą zdolność obliczeniową i bardziej opcje peryferyjne.Różnice te wykraczają poza zwykłą prędkość, wpływając również na wydajność wykonywania skomplikowanych algorytmów.
Biblioteki STM32F405 i STM32F411 są wyraźne, pomimo STM32F405, które mają podobną architekturę z STM32F415.Każdy zestaw bibliotek jest specjalnie opracowany, aby skorzystać z unikalnych funkcji i optymalizacji odpowiedniego mikrokontrolera, odzwierciedlając różnice w pojemności funkcjonalnej i wsparcie peryferyjne.
Seria STM32 obejmuje kilka podrodzin, od STM32F0XX do STM32F4XX, z których każda wykorzystuje różne rdzenie ramienia, takie jak M0, M3 i M4.Podrodzina STM32F4 wyróżnia się swoim rdzeniem M4, zaprojektowanym do złożonych obliczeń i rozległych połączeń peryferyjnych.To spektrum opcji w serii STM32 zaspokaja różnorodne wymagania dotyczące wydajności i funkcjonalności w zależności od celów aplikacji.
STM32F407 przewyższa STM32F103 z jego wyższymi częstotliwościami operacyjnymi i zaawansowanym rdzeniem kory ARM-M4 w porównaniu z rdzeniem M3 znalezionym w STM32F103.Oferuje również doskonałe ulepszenia peryferyjne i wyrafinowane cechy, atrakcyjne dla aplikacji wymagających wysokiej mocy obliczeniowej i rozległych interfejsu.Wybór między tymi kontrolerami często obraca się wokół bilansowania potrzeb wydajności z opłacalną wydajnością w praktycznych scenariuszach.
na 2024/11/5
na 2024/11/5
na 1970/01/1 2881
na 1970/01/1 2458
na 1970/01/1 2055
na 0400/11/7 1826
na 1970/01/1 1746
na 1970/01/1 1698
na 1970/01/1 1641
na 1970/01/1 1512
na 1970/01/1 1499
na 1970/01/1 1482