STM32中文数据手册大全是一份非常全面的资源,涵盖了STMicroelectronics公司生产的STM32系列微控制器的各种详细技术信息。STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的高性能、低功耗的微处理器,广泛应用于嵌入式系统设计,如物联网设备、工业控制、消费电子等。 数据手册是理解任何微控制器的基础,它提供了STM32芯片的硬件规格、功能特性、管脚定义、电气特性、外设接口、寄存器描述、时序图以及应用电路等关键信息。以下是对这些知识点的详细介绍: 1. **STM32系列介绍**:STM32家族包括多个产品线,如F0、F1、F2、F3、F4、F7、H7、L0、L1、L4等,每个系列都有不同的性能等级、功耗和外设组合,以满足不同应用场景的需求。 2. **Cortex-M内核**:STM32系列采用的是ARM Cortex-M系列内核,如M0、M3、M4和M7,这些内核为实时操作系统和复杂算法提供了强大的处理能力,并且具有嵌套向量中断控制器(NVIC)和浮点运算单元(FPU)等功能。 3. **硬件特性**:STM32微控制器通常配备有丰富的GPIO(通用输入/输出)、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、TIM(定时器)、SPI、I2C、UART等通信接口,以及USB、CAN、ETH等高级接口。它们还可能包含加密硬件、RTC、电机控制单元等。 4. **管脚定义与复用功能**:数据手册详细列出了STM32芯片的每个管脚的功能,包括其基本功能和通过配置可以实现的复用功能,这对于电路设计和PCB布局至关重要。 5. **寄存器描述**:手册提供了所有内部寄存器的详细描述,包括它们的作用、地址、位定义等,这些信息用于编程和调试STM32微控制器。 6. **外设接口**:STM32支持多种外设接口,如GPIO、串行通信接口(SPI/I2C/UART)、USB、CAN、以太网等。手册详细解释了如何配置和使用这些接口。 7. **时序图**:对于每个外设,手册都会提供相关的时序图,帮助理解其工作原理和时序要求,这对于理解和优化系统性能是必不可少的。 8. **开发工具与软件支持**:STM32生态系统提供了各种开发工具,如Keil MDK、IAR EWARM、STM32CubeIDE等,以及HAL库和LL库,便于开发者快速上手和高效编程。 9. **应用示例**:数据手册中通常包含一些基本的应用示例,如初始化代码、外设配置和故障排查,帮助初学者快速理解并实践STM32的使用。 10. **电源管理与功耗**:STM32微控制器具有多种低功耗模式,如睡眠、停机和待机,数据手册会详细说明如何管理和优化电源以适应不同应用的需求。 STM32中文数据手册大全是工程师在设计、开发和调试基于STM32的项目时不可或缺的参考资料,它能够帮助开发者深入理解STM32微控制器的工作原理,有效利用其特性,以实现高效、可靠的系统设计。
2026-01-11 23:43:52 11.76MB stm32 datasheet
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SJA1000中文数据手册 SJA1000是一种独立的CAN控制器,用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制CAN。它是PHILIPS半导体PCA82C200 CAN控制器BasicCAN的替代产品,并且增加了一种新的工作模式PeliCAN,这种模式支持具有很多新特性的CAN 2.0B协议。 SJA1000的主要特点包括: * 独立CAN控制器引脚兼容PCA82C200 * 电气兼容PCA82C200 * 扩展的接收缓冲器64字节先进先出FIFO * CAN 2.0B协议兼容PCA82C200兼容模式中的无源扩展帧 * 同时支持11位和29位识别码 * 位速率可达1Mbits/s * PeliCAN模式扩展功能包括可读/写访问的错误计数器、可编程的错误报警限制、最近一次错误代码寄存器、对每一个CAN总线错误的中断等 SJA1000的应用非常广泛,包括: * 移动目标应用 * 一般工业环境中的区域网络控制 * CAN总线错误监控 * CAN总线数据传输 SJA1000的技术指标包括: * 24MHz时钟频率 * 对不同微处理器的接口 * 可编程的CAN输出驱动器配置 * 增强的温度适应-40-+125℃ SJA1000的寄存器包括: * 控制寄存器CR * 命令寄存器CMR * 状态寄存器SR * 中断寄存器IR * 发送缓冲器TXB * 接收缓冲器RXFIFO * 验收滤波器ACF * 位流处理器BSP * 位时序逻辑BTL * 错误管理逻辑EML SJA1000的指令包括: *BasicCAN模式的指令 * PeliCAN模式的指令 * 中断处理指令 * 错误处理指令 SJA1000的应用场景非常广泛,包括: * 车载网络控制 * 工业自动化控制 * 医疗设备控制 *_consumer电子产品控制 SJA1000是一种功能强大、性能出色的CAN控制器,广泛应用于各种领域,具有很高的实用价值。
2026-01-07 09:15:05 787KB
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TMC9660是一款高度集成了门极驱动器和电机控制器的单片IC,它包括了伺服(FOC)电机控制,广泛应用于工业自动化、机器人技术和电动交通工具等领域。该控制器支持多种电机类型,包括三相永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC),以及有刷直流电机(Brushed DC Motor)。此外,它还支持步进电机的驱动。 TMC9660工作电压范围广泛,支持7.7V至700V的单电源供电。控制器内部包含了硬件磁场定向控制(FOC)回路,用于处理和控制电机的电流、速度和位置。控制器在硬件层面上进行实时的斜坡生成器和空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)的计算,提高了电机控制的响应速度和效率。同时,TMC9660具有强大的电源管理单元(PMU),包括了一个可编程的降压转换器(Buck Converter)和可编程的低压差线性稳压器(LDO)。 控制器的驱动能力极强,其栅极驱动器的源和汇电流可达1A/2A。此外,TMC9660还提供了一个模拟信号处理模块,包括电流检测放大器和模数转换器(ADC)。这样的设计使得它能够处理电机驱动过程中的各种模拟信号,并将它们转换成数字信号以供系统处理。 在控制方面,TMC9660具备精确的速度和位置控制能力,以及针对整个系统的数字控制和高速精确控制。控制器还具有通信接口,方便与外部处理器或UART进行通信。它提供了多种控制接口,包括通用串行总线(USB)、I2C和UART接口,以及高达12MHz的时钟频率。 TMC9660是一款功能强大且灵活的电机控制器,不仅具有强大的硬件驱动和处理能力,同时也支持多种通信协议和接口,使得它可以应用在多种不同的电机控制场合,且能与外部系统高效地进行通信和数据交换。在工业自动化及移动机器人等高性能应用中,TMC9660提供了一个可靠的解决方案。
2025-12-29 10:15:55 3.07MB
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标题中的“LIS3DH中文数据手册 + lis3dh-driver + example-main”表明这是一个关于LIS3DH三轴加速度传感器的技术资源包,包含了传感器的数据手册、驱动程序和示例代码。这个传感器常用于测量物体在三个正交轴上的线性加速度,广泛应用于物联网设备、机器人、无人机以及消费电子产品等领域。 LIS3DH是一款高性能、低功耗的微电子机械系统(MEMS)传感器,由意法半导体(STMicroelectronics)制造。中文数据手册会详细介绍该传感器的规格、功能、电气特性、引脚配置、工作模式、接口协议以及错误处理等内容。通过阅读手册,开发者可以理解如何正确地与传感器通信,获取加速度数据,并根据需要调整其工作参数。 驱动文件“lis3dh-driver”是为LIS3DH编写的应用程序接口(API),使得开发人员能够在各种操作系统或硬件平台上方便地控制和读取传感器数据。驱动通常包含初始化、配置、读取数据等函数,简化了与硬件交互的复杂性。对于嵌入式系统开发,驱动是连接硬件和上层软件的关键组件。 测试Demo“example-main”则提供了使用LIS3DH的示例代码,这可以帮助开发者快速了解如何在实际项目中应用驱动。通常,示例代码会展示如何初始化驱动,设置传感器的工作模式,读取加速度数据,并可能包括数据处理和显示的逻辑。开发者可以通过修改和扩展这些示例来适应自己的应用需求。 在3D标签的提示下,我们可以知道LIS3DH能够同时测量三个轴向的加速度,即X、Y和Z轴。这在需要三维空间动态监测的场合非常有用,例如姿态检测、运动分析或者振动监测。通过结合三个轴的加速度值,可以计算出物体的倾斜角、旋转速度和整体运动状态。 这个资源包为LIS3DH的使用者提供了全面的参考资料,包括理论知识、编程实践和实例应用,是开发基于LIS3DH的项目的重要基础。通过深入学习和实践,开发者可以有效地利用这款传感器实现各种创新应用。
2025-12-23 14:06:13 960KB
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### ATECC508A安全硬件密钥存储加密处理器介绍 #### 产品特性 ATECC508A是一款集成了安全硬件密钥存储和加密处理功能的芯片。它能够执行包括椭圆曲线签名算法(ECDSA:FIPS 186-3)、椭圆曲线Diffie-Hellman算法(ECDH:FIPS SP 800-56A)在内的多种公钥(PKI)算法,支持标准的椭圆曲线。 #### 安全性 该芯片具备高度的安全性能,具有256位密钥长度和多个一次性写入信息的记录选项,用于确保数据安全。此外,它还具有唯一序列号以及高精度的随机数发生器(RNG),以防止外部篡改。 #### 存储能力 芯片能够存储最多16个密钥,支持多种类型的记录和一次性写入信息操作,这对于密钥的生成、存储、使用及安全性记录都非常重要。 #### 电源和输入输出 ATECC508A的工作电压范围为2.0V至5.5V,I/O选项包括高速单线接口和标准的I2C接口,支持高达1MHz的通信速率。 #### 封装类型 该芯片提供了多种封装选择,包括8脚的PDIP、SOIC和3X3引脚的CDFN封装,以满足不同的应用需求。 #### 应用领域 ATECC508A适用于各种需要高级安全保护的场合,例如物联网(IoT)节点安全、安全下载和启动、系统控制以及消息安全等。 #### 其它功能 该芯片提供高耐久性的单调计数器,确保数据操作的可靠性。另外,它的侵入检测功能能够在芯片检测到外部篡改时触发,进一步提高数据安全性。 ### 总结 ATECC508A通过其高安全性、丰富的加密算法支持、灵活的I/O配置、多种存储能力以及多样化的封装选择,为需要安全处理和存储敏感数据的硬件设备提供了一套完整的解决方案。它广泛适用于物联网设备、身份验证、生态系统控制以及消息安全等领域,成为保护数据和设备安全的理想选择。
2025-12-10 21:46:27 2.16MB
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### CC1100E: 低功耗Sub-GHz RF收发器 #### 一、产品概述 **CC1100E**是一款专为极低功耗射频(RF)应用设计的高性能Sub-GHz射频收发器。这款收发器主要应用于470-510MHz和950-960MHz的ISM/SRD频段,适用于多种无线通信场景,如无线传感网络、家庭和楼宇自动化、高级抄表架构(AMI)、无线计量及无线告警和安全系统等。 #### 二、产品特点 ##### 1. **RF性能** - **高灵敏度**: 在1.2kBaud、480MHz、1%误包率的条件下达到-112dBm。 - **低电流消耗**: 在1.2kBaud、480MHz下的接收模式下仅为15.5mA。 - **可编程输出功率**: 在所有支持频率下最高可达+10dBm。 - **优秀的接收机选择性和阻断性能**。 - **可编程数据速率**: 支持从1.2到500kBaud的可编程数据速率。 - **工作频带**: 470-510MHz和950-960MHz。 ##### 2. **模拟特性** - **调制格式**: 支持2-FSK、GFSK、MSK和OOK等多种调制格式,具有灵活的ASK波形整形能力。 - **快速频率合成器**: 快速锁定,建立时间仅需90μs,适合于跳频系统。 - **自动频率补偿(AFC)**: 可自动将频率合成器调整到实际接收信号的中心频率。 - **集成模拟温度传感器**。 ##### 3. **数字特性** - **数据包导向系统**: 提供同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理等功能。 - **高效的SPI接口**: 通过一次“突发”数据传输即可完成所有寄存器的编程。 - **数字RSSI输出**: 可提供接收信号强度指示。 - **可编程信道滤波器带宽**。 - **可编程载波监听(CS)指示器**。 - **可编程前导质量指示器(PQI)**: 用于提高保护机制。 - **自动空闲信道评估(CCA)**: 支持在发送前进行CCA检查。 - **链路质量指示(LQI)**: 支持每个数据包的LQI功能。 - **数据白化与去白**: 可选择性地支持数据的自动白化与去白化处理。 ##### 4. **低功耗特性** - **睡眠模式**: 低至400nA的电流消耗。 - **快速启动时间**: 从睡眠模式转为RX或TX模式仅需240μs。 - **自动低功耗RX轮询无线唤醒功能**。 ##### 5. **一般特性** - **少量的外部组件**: 集成了完全片上的频率合成器,无需外部滤波器或RF开关。 - **绿色封装**: 符合RoHS标准,不含锑或溴。 - **小尺寸封装**: QFN4x4mm封装,20引脚。 - **支持异步和同步串行接收/发送模式**。 #### 三、应用场景 - **无线传感网络**: 实现节点之间的无线通信,适用于环境监测、智能农业等领域。 - **家庭和楼宇自动化**: 如智能家居控制系统中的无线设备连接。 - **高级抄表架构(AMI)**: 支持远程抄表,实现智能电网的数据采集。 - **无线计量**: 包括水表、电表和气表等远程读取。 - **无线告警和安全系统**: 如烟雾探测器、门磁传感器等的安全报警系统。 #### 四、注意事项 - 不得将CC1100E用于植入式心律管理系统、直接与植入式医疗设备通信的外部心律管理系统,以及其他监控或治疗心脏功能的设备,除非事先获得德州仪器(TI)的书面许可。 CC1100E凭借其出色的RF性能、丰富的调制格式支持、强大的数字特性以及优异的低功耗特性,在Sub-GHz频段的无线通信领域展现出极大的潜力。无论是对于专业研发人员还是业余爱好者而言,CC1100E都是构建高效可靠的无线通信系统的一个优秀选择。
2025-12-09 01:22:11 1.45MB CC1101 无线发送
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CC1101中文数据手册详细介绍了CC1101芯片,该芯片是一款Sub-GHz高性能射频收发器,适用于极低功耗RF应用。CC1101特别适合运行在470-510 MHz和950-960 MHz的ISM/SRD频带中,广泛应用于无线传感网络、家庭和楼宇自动化、高级抄表架构、无线计量和无线告警及安全系统等领域。该芯片与CC1100E、CC1100等芯片在代码、封装和外引脚方面兼容,支持470-510 MHz和950-960 MHz的频段,同时也支持其他频段如300-348 MHz、387-464 MHz和779-928 MHz等。 CC1101集成了高度可配置的基带调制解调器,支持多种调制格式,包括2-FSK、GFSK、MSK和OOK,并具备高达500 kBaud的可配置数据速率。在模拟特性方面,CC1101具有高灵敏度、低电流消耗、可编程输出功率以及卓越的接收机选择性和阻断性能。此外,它还集成了自动频率补偿(AFC)功能和模拟温度传感器。 在数字特性方面,CC1101支持数据包导向系统,具备同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理功能。它还具备一个高效的SPI接口,支持一次性突发数据传输对所有寄存器进行编程。此外,CC1101还提供数字RSSI输出、可编程信道滤波器带宽、可编程载波监听(CS)指示器、可编程前导质量指示器(PQI)以及支持发送前自动空闲信道评估(CCA)和每个数据包的链路质量指示(LQI)功能。 CC1101的设计旨在实现低功耗操作,适用于多种低功耗应用场景。在使用CC1101时,应遵守德州仪器(TI)的使用规定,未经TI书面许可,不得将该产品用于植入式心律管理系统、直接与植入式医疗设备通信的外部心律管理系统或用于监控或治疗心脏功能的其他设备等特定产品或系统中。 CC1101的数据手册还详述了其关键特性,包括RF性能、模拟特性和数字特性。在RF性能方面,CC1101具有高灵敏度,在特定条件下可达到-112 dBm的灵敏度,同时在接收模式下电流消耗低至15.5 mA,并具备可编程输出功率高达+10dBm的能力。此外,CC1101在所有支持频率下拥有高达500 kBaud的可编程数据速率。模拟特性方面,CC1101支持2-FSK、GFSK、MSK以及OOK调制,具备快速的锁定频率合成器,以及90微秒的建立时间,使其适合于许多跳频系统。数字特性方面,CC1101具备灵活的数据包处理支持,提供自动CRC处理、高效的SPI接口操作、数字RSSI输出和可编程信道滤波器带宽等特性。 CC1101的使用环境广泛,尤其适用于需要低功耗和高性能射频通信的应用场合。它的设计特点和丰富的功能支持,使得CC1101成为众多工业、科研和医疗领域短距离无线通信设备的理想选择。
2025-12-09 01:20:36 1.86MB CC1101 数据手册 中文数据手册
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LM134、LM234和LM334系列是三端可调电流源集成电路,它们能够根据外部电阻值和温度的绝对值进行编程,输出1微安到10毫安或10微安到10毫安的电流。这些器件特别适合于精确的温度依赖电流发生和温度感知应用,因为它们的电流输出与绝对温度成正比,具有约+0.33%/°C的温度系数。其设计允许使用单一的外部电阻进行编程,实现简单的电流源设置。此外,它们在没有独立电源连接的情况下,能够作为真正的温度传感器工作,工作电压范围为1伏至40伏。 LM134/LM234/LM334系列的电流输出精度在室温下为±3%,在-55°C到+125°C的温度范围内保持±6°C的初始精度。它们的性能使其成为远程感应应用的理想选择,适用于诸如偏置电流源、浪涌保护、低功耗参考、斜坡发生、LED驱动器和温度感应等多种应用。由于其电流调节性能优秀,且不需要额外的电源连接,因此应用中仅需两根导线即可建立运行电流。 这些器件的操作电压范围广,可以在长期的长导线运行中不受串联电阻的影响,且不通过外部电阻建立运行电流,从而不影响精度。电流的初始精度设定为±3%。LM134/LM234/LM334系列在-55°C至+125°C的温度范围内指定为真正的温度传感器,而LM334在-25°C至+100°C的温度范围内指定为真正的温度传感器。除此之外,这些电流源在-25°C至+85°C的温度范围内保持±6°C的初始精度。 需要注意的是,本文档所提供的内容是基于OCR扫描技术提取的文档内容,由于技术限制,可能存在部分文字识别错误或遗漏。因此在使用本文档内容时,建议读者对照英文版文档以确保信息的准确性。 LM134、LM234和LM334系列提供了一种简单、精确且成本效益高的电流源解决方案,适用于广泛的温度检测及电流调节任务,尤其适用于需要低功耗和高精度的场合。它们的稳定性和灵活性,使得工程师能够在各种电子设计中实现可靠的电流控制。
2025-11-27 16:31:12 1.65MB
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STM32F4系列是基于ARM Cortex-M4内核的32位高级微控制器(MCU),由意法半导体(STMicroelectronics)生产。此系列芯片具有高集成度、高性能和多功能性,广泛应用于工业控制、医疗设备、消费电子产品、航空航天等领域。STM32F4系列的性能指标、存储容量和外设选项各不相同,旨在满足各种应用需求。 系列中的不同型号,如STM32F405xx、STM32F407xx、STM32F415xx、STM32F417xx、STM32F427xx和STM32F437xx,都是基于相同的微控制器内核,但具有不同的内存大小、封装尺寸和外设配置。这为开发人员提供了灵活性,可根据项目需求选择合适的型号。 STM32F4系列的微控制器通常包括丰富的外设接口,例如USB OTG HS、以太网、CAN、SPI、I2C、USART以及支持触摸感应的接口等。此外,该系列微控制器集成了高性能数字信号处理器(DSP)指令和单周期浮点单元(FPU),能够执行复杂的算法,同时保持了实时性能。 参考手册(如本文档中提到的RM0090)详细介绍了STM32F4系列微控制器的存储器与外设的使用信息,包括内存映射、寄存器的使用、各种外设的配置和使用方法等。手册通过清晰的文档结构,帮助开发人员快速地理解和掌握微控制器的功能。 文档中还提到了不同版本的数据手册,例如STM32F40x和STM32F41x的数据手册,STM32F42x和STM32F43x的产品简介,以及针对带FPU的ARM Cortex-M4内核编程的STM32F3xx/F4xxx Cortex-M4编程手册(PM0214)。这些文档共同构建了一个全面的参考资料库,为开发人员提供必要的信息来高效地开发基于STM32F4系列微控制器的应用程序。 为满足不同的应用需求,意法半导体还提供了各种封装尺寸的样品芯片,以便于开发人员进行测试和评估。样品测试对于评估芯片在特定应用场景下的表现和稳定性至关重要,有助于开发人员在最终产品设计中做出明智的决策。 意法半导体的官方网站提供了这些文档的下载链接,方便用户随时获取最新的信息和技术支持。这些文档不仅包含了微控制器的硬件规格和操作说明,还提供了软件开发工具和库的支持,进一步降低了开发门槛,提升了开发效率。 STM32F4系列微控制器为开发者提供了强大的功能集、灵活的性能选项以及丰富的开发资源,使其成为工业和消费领域应用的理想选择。通过各种文档和样片的提供,意法半导体支持了全球范围内的工程师和爱好者,使他们能够轻松地将这些强大的芯片应用于各种创新产品中。
2025-11-24 15:20:28 32.75MB STM32F中文手册 STM32F4 STM32F
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AD8310是一款多级解调对数放大器,具有快速响应和电压输出特性,工作频率范围涵盖直流至440 MHz,提供95 dB的宽动态范围。这款放大器的主要特性包括: 1. 工作频率范围:AD8310能够处理从直流到440 MHz的信号,具有较宽的工作频率带宽。 2. 动态范围:具有95 dB的动态范围,意味着它可以在-91 dBm至+4 dBm的输入功率范围内进行有效放大。 3. 供电要求:工作电压范围为5V,静态功耗小于8mA,具有睡眠模式时低至1 mA的电流消耗。 4. 输出特性:电压输出型,能够在15 mV/dB的斜率下输出信号,并具有-108 dBV的截距。 5. 高阻抗输入:输入阻抗高达1.0 kΩ,保证了对信号源的最小负载影响。 6. 差分输入和全差分信号路径:采用差分输入,保证信号的高精度与抗干扰能力。信号路径完全差分并直流耦合,能够处理±信号。 7. 温度稳定性:在温度变化时,AD8310的特性表现稳定。 8. 应用范围广泛:这款放大器适用于各种测量和通信系统,包括网络和频谱分析仪,还有真分贝交流模式的多米特和信号强度测量。 9. 输出信号特性:具有在所有输出功率内都保持非常好的线性度。 AD8310在设计上,能够以最少的外部组件完成与多种输入信号的匹配,非常适于需要快速精确信号处理的场合。其对数放大器的特性,意味着输出与输入信号强度之间的关系是对数的,使得在处理动态范围很大的信号时,可以方便地将大范围的信号强度映射到较小范围的输出电压上。这在无线通信、雷达检测、信号功率监测等领域非常有用,特别是在需要监测或调节信号功率的场合。 此外,AD8310的高稳定性在温度变化时的输出变化极小,保证了在各种温度环境下的一致性和可靠性。在设计工程师选择这款放大器时,可以期待它能在宽温度范围内稳定工作,不会因温度变化导致性能显著波动。 AD8310多级解调对数放大器是一款高速、高动态范围、低功耗、并且稳定性极高的射频信号处理芯片,适用于各类宽频带通信系统和信号分析设备中。
2025-11-18 14:12:38 1.02MB
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