Eingebettet in die Welt der Mikroelektronik, die STM32F767Zit6 Der Mikrocontroller kombiniert nahtlos eine heftige Leistung mit DSP-Funktionen, die von der starken Arm Cortex-M7-Kernschaltung bei 216 MHz angetrieben und mit einer Gleitkomma-Einheit (FPU) ausgestattet sind.Seine komplizierte Architektur wird durch 2 MB Flash -Speicher und eine Reihe hoch entwickelter Peripheriegeräte angereichert.Darunter befinden sich drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, ein RTC, zwölf 16-Bit-Timer und fortschrittliche Kommunikationsschnittstellen, einschließlich RNG.
Abgesehen von den beeindruckenden Kernfunktionen zeichnet sich dieser Mikrocontroller in High-End-Grafiken und Datenmanagement aus.Durch eine flexible Speicherregelschnittstelle unterstützt sie auch Quad-SPI, eine Kamera-Schnittstelle, einen TFT-LCD-Controller, Chrom-ART-Beschleuniger und HDMI-CEC.Diese Merkmale zeichnen gemeinsam ein Bild eines Mikrocontroller, das auf komplexe grafische und datenanweisende Anwendungen zugeschnitten ist, wodurch es zu einer bevorzugten Lösung für leistungsstarke industrielle Steuerungssysteme, Unterhaltungselektronik und aufstrebende Smart-Home-Technologien ist.
Die industrielle Landschaft profitiert enorm von diesem Mikrocontroller und nutzt seine umfassenden Merkmale und die Resilienz der Temperatur.Zum Beispiel sind seine drei 12-Bit-ADCs und zwei DACs für die Präzisionsinstrumentierung erforderlich, was sorgfältige Signalumwandlungen erleichtert.Die zwölf 16-Bit-Timer sind wichtig, um die operative Kontrolle zu orchestrieren und sicherzustellen, dass nahtlose Prozessflüsse gewährleistet sind.Darüber hinaus erhöht ein Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 ° C seine Zuverlässigkeit, hauptsächlich in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Besonderheit |
Beschreibung |
Kern |
216 MHz Arm Cortex-M7-Kern mit doppelter Präzision schweben
Point Unit (FPU) und adaptiver Echtzeitbeschleuniger (Art Accelerator). |
Flash -Speicher |
2 MByte Flash -Speicher. |
Sram |
512 KBYTES SRAM. |
Externe Speicherschnittstelle |
Unterstützt SDRAM, SRAM, NOR, NAND und PSRAM. |
JPEG Codec |
JPEG -Codec für Bildkomprimierung und Dekompression. |
Grafikbeschleunigung |
Chrom-Kunstbeschleuniger für die 2D-Grafikbeschleunigung. |
TFT-LCD-Controller |
Bis zu 24-Bit-Parallel-RGB-Schnittstelle. |
Kameraschnittstelle |
Unterstützt CMOS -Sensoren. |
Quad-SPI-Schnittstelle |
Für Hochgeschwindigkeits-Serien-Flash-Speicherzugriff. |
SPDIFRX -Schnittstelle |
Unterstützt digitale Audioeingabe. |
HDMI-CEC-Schnittstelle |
Consumer Electronics Control. |
RTC mit geringer Leistung |
Mit Kalender- und Alarmfunktionen. |
True Random Number Generator (RNG) |
Bietet eine sichere Zufallszahlengenerierung. |
Kommunikationsschnittstellen |
USB OTG HS und FS, Ethernet Mac, CAN, I2C, SPI, I2S,
UART, SAI und SDMMC. |
Analoge Peripheriegeräte |
Drei 12-Bit-ADCs, zwei 12-Bit-DACs und ein digitaler Filter
Für Sigma-Delta-Modulatoren (DFSDM). |
Timer |
Zwölf General-Purple-16-Bit-Timer, zwei Allzwecke
32-Bit-Timer, zwei Basis-Timer, zwei fortgeschrittene Steuerungstimer, Low-Power
Timer, System. |
Betriebstemperatur |
–40 bis +105 ° C. |
Stromversorgung |
Arbeitet von 1,7 bis 3,6 V. |
Paket |
LQFP-144-Paket mit 114 E/A-Stiften. |
Typ |
Parameter |
Lebenszyklusstatus |
Aktiv (zuletzt aktualisiert: vor 7 Monaten) |
Fabrikvorlaufzeit
|
12 Wochen |
Montagetyp |
Oberflächenhalterung |
Paket / Fall |
144-LQFP |
Oberflächenhalterung |
JA |
Anzahl der Stifte |
144 |
Herstellerpaketkennung |
LQFP144-1A |
Datenkonverter |
A/D 24x12b;D/A 2x12b |
Anzahl der I/Os |
114 |
Betriebstemperatur |
-40 ° C ~ 85 ° C ta |
Verpackung |
Tablett |
Serie |
STM32F7 |
JESD-609 Code |
E3 |
Teilstatus |
Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) |
3 (168 Stunden) |
Anzahl der Terminen |
144 |
Terminal Finish |
Matte Dose (sn) |
Endposition |
Quad |
Terminalform |
Möwenflügel |
Versorgungsspannung |
3.3 V |
Terminal Tonhöhe |
0,5 mm |
Frequenz |
216 MHz |
Basisteilnummer |
STM32F767 |
Schnittstelle |
Can, Ebi/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Lin, SPI, UART, USAart,
USB |
Speichergröße |
2 MB |
Oszillatortyp |
Intern |
RAM -Größe |
512k x 8 |
Spannung - Versorgung (VCC/VDD) |
1,7 V ~ 3,6 V |
UPS/UCS/periphere ICS -Typ |
Mikrocontroller, RISC |
Kernprozessor |
ARM® Cortex®-M7 |
Peripheriegeräte |
Braun-Out-Erfassungen/Reset, DMA, I2S, LCD, POR, PWM, WDT |
Programmspeichertyp |
BLITZ |
Kerngröße |
32-Bit |
Programmspeichergröße |
2 MB 2 m x 8 |
Konnektivität |
Canbus, Ebi/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Linbus,
MMC/SD/SDIO, QSPI, SAI, SPDIF, SPI, UART/USAart, USB OTG |
Bitgröße |
32 |
Hat ADC |
JA |
DMA -Kanäle |
JA |
Datenbusbreite |
32b |
PWM -Kanäle |
JA |
Anzahl der Timer/Zähler |
15 |
Adresse Busbreite |
26 |
Kernarchitektur |
ARM |
Anzahl der A/D -Wandler |
3 |
Anzahl der ADC -Kanäle |
24 |
MAX -Übergangstemperatur (TJ) |
105 ° C. |
Anzahl der I2C -Kanäle |
4 |
Umgebungstemperaturbereich hoch |
85 ° C. |
Anzahl der SPI -Kanäle |
6 |
Anzahl der Ethernet -Kanäle |
1 |
Höhe |
1,6 mm |
Länge |
20 mm |
SVHC erreichen |
Kein SVHC |
ROHS -Status |
ROHS3 -konform |
Der STM32F767Zit6 zeigt seine Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Sektoren und bietet ein breites Spektrum an Anwendungen und innovativem Potenzial.
Dieser Mikrocontroller leuchtet in motorischen Steueranwendungen unter Verwendung von PWM -Timern, ADCs und DSP -Algorithmen.Diese Elemente ermöglichen es, verschiedene Motorypen effizient zu verwalten, um eine genaue Kontrolle und eine optimierte Leistung zu gewährleisten.Zu den praktischen Implementierungen gehören Automobilsysteme, bei denen Präzision bei der Energieeinsparung hilft.Robotik, sorgfältige motorische Regulierung für verbesserte Funktionen.Haushaltsgeräte, um einen genauen und effizienten Motorbetrieb zu gewährleisten.
Im medizinischen Sektor zeichnet sich der STM32F767Zit6 für Geräte wie Pulsoximeter und Ultraschallscanner aus.Die genaue Datenverarbeitung verbessert die diagnostische Genauigkeit und Zuverlässigkeit, um Ihr Vertrauen zu gewinnen.Spezifische Beispiele sind Patientenüberwachungssysteme und die Bereitstellung genauer medizinischer Daten.Klinische Tools, die eine feinkörnige Kontrolle über die Erfassung und Verarbeitung von Sensordaten liefern.
Der STM32F767Zit6 findet in industriellen Umgebungen für SPS, HLK -Systeme und Drucker eine umfassende Verwendung.Die Fähigkeit zur Verarbeitung sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität, die für Automatisierungs- und Steuerungssysteme von Bedeutung ist.Beispiele für die Anwendungen umfassen Herstellungsanlagen, bei denen der nahtlose Betrieb automatisierter Montageleitungen unterstützt wird.Steuerungssysteme, Aufrechterhaltung der Synchronisation und des Timings in komplexen industriellen Prozessen.
In-zu-zu-zu-zu-Home-Audio-Systemen, die STM32F767Zit6, verbessern fortschrittliche Soundbars und intelligente Lautsprecher.Es integriert hochwertige Audio-Schnittstellen und Anzeigen, um Ihre Erfahrung erheblich zu verbessern.Zu den wichtigsten Vorteilen zählen eine überlegene Audioqualität und die Erfüllung der wachsenden Verbrauchererwartungen an hochentwickelte Unterhaltung.Intuitive Kontrollschnittstellen sorgen Sie für ein eindringliches und zugängliches Erlebnis.
Effiziente Leistungsmanagement und Sensorintegration machen den STM32F767Zit6 ideal für mobile Anwendungen wie Smartwatches und Drohnen.Seine Funktionen erweitern die Akkulaufzeit, was ein wesentlicher Aspekt tragbarer Geräte ist.Verwendungsbeispiele sind Smartwatches, die eine lange Lebensdauer und optimale Funktionalität bieten.Drohnen, verarbeiten Sie komplexe Sensordaten, um Ihre Zufriedenheit zu verbessern.
In der Welt des IoT verbindet der STM32F767Zit6 intelligente Geräte und verarbeitet enorme Datenmengen und passt gut in verschiedenen Szenarien wie Smart Homes, Smart Cities und Industrial IoT.Zu den tatsächlichen Anwendungen gehören Smart -Home -Systeme, die verschiedene Geräte für nahtlose Konnektivität und Kontrolle verwalten.Urban Smart Infrastructure, Förderung eines effizienten Ressourcenmanagements und städtischen Planungsbereitungen.
Stmicroelectronics ist ein bemerkenswerter Akteur in Halbleitertechnologien und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Mobilität, Energiemanagement und IoT.Dieses französisch-italienische Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und zeichnet sich in unterschiedlichen Anwendungen aus, einschließlich Motorkontrolle, Medizinprodukten, Industriesystemen, Audiogeräte, mobilen Geräten und IoT-Lösungen.STMICROELECTRONICS kombiniert ein umfangreiches Technologieportfolio mit einem Engagement für Innovation und ökologische Nachhaltigkeit.
STMICROELECTRONICS zeigt eine bemerkenswerte Fähigkeit, unterschiedliche Anwendungen zu erfüllen.Beispielsweise haben die Effizienz und Präzision ihrer Halbleiterlösungen bei motorischer Kontrolle zu bemerkenswerten Fortschritten bei Elektrofahrzeugen und Automatisierung geführt.Eine optimierte motorische Steuerung kann außergewöhnliche Gewinne in Bezug auf Leistung und Energieeinsparungen auslösen und vergleichbare industrielle Fortschritte widerspiegeln.Im Sektor Medizinprodukte unterstützen die Innovationen von STMICROELECTRONICS die Entwicklung hoch entwickelter diagnostischer und therapeutischer Instrumente.Beispielsweise veranschaulichen nicht-invasive Bildgebungstechnologien und tragbare Überwachungssysteme, wie diese Halbleiterlösungen die Patientenversorgung und Sicherheit verbessern.
Eine der Kernsäulen, die den Erfolg von Stmicroelectronics unterstützen, ist das unerbittliche Streben nach Innovation.Durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und strategische Kooperationen entwickelt das Unternehmen seine Produktangebote kontinuierlich.Ihre Arbeit in IoT-Lösungen beinhaltet beispielsweise hochmoderne Technologien, die intelligenteren, verbundeneren Umgebungen ermöglichen.Dieser Fortschritt spiegelt wider, wie aufeinanderfolgende Generationen von mobilen Technologien die Erwartungen und Nutzungsmuster der Verbraucher geprägt haben.Darüber hinaus bedeutet das Engagement von Stmicroelectronics für den Aufenthalt der technologischen Kurven einen breiteren Branchentrend.Kontinuierliche Verbesserung und innovative Fortschritte sind nicht nur Ambitionen, sondern nützlich, um einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
Teilenummer |
Hersteller |
Paket / Fall |
Anzahl der Stifte |
Kernarchitektur |
Datenbusbreite |
Anzahl von i/o |
Schnittstelle |
Speichergröße |
Versorgungsspannung |
STM32F767Zit6 |
Stmicroelektronik |
144-LQFP |
144 |
ARM |
32 b |
114 |
Can, Ebi/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Lin, SPI, UART, USAart,
USB |
2 MB |
3.3 v |
STM32F429Zit6 |
Stmicroelektronik |
144-LQFP |
144 |
ARM |
32 b |
114 |
Can, Ebi/EMI, Ethernet, I2C, I2S, IRDA, Lin, SDIO, SPI,
Uart, USAart, USB |
2 MB |
3.3 v |
MK66FN2M0VLQ18 |
NXP USA Inc. |
144-LQFP |
144 |
ARM |
32 b |
114 |
Can, Ebi/EMI, Ethernet, I2C, I2S, IRDA, Lin, SDIO, SPI,
Uart, USAart, USB |
2 MB |
3.3 v |
STM32F437Zit7TR |
Stmicroelektronik |
144-LQFP |
144 |
ARM |
- - |
114 |
Can, Ebi/EMI, Ethernet, I2C, Irda, Lin, SPI, UART, USAart,
USB |
2 MB |
3.3 v |
STM32F437Zit7 |
Stmicroelektronik |
144-LQFP |
- - |
- - |
- - |
100 |
- - |
- - |
3.3 v |
STM32F765XX, 767XX, 768AX, 769XX.PDF
STM32F427XX, STM32F429XX Datasheet.pdf
Beginnen Sie mit STM32Cubeid für Entwicklung und Debuggen zusammen mit STM32Cubemx zur Konfiguration.Die Nucleo-144-Karte mit dem STM32F767Zit6 ist eine beliebte Wahl für Prototypen.Durch die Erforschung umfassender Online -Tutorials und das Eingehen von Community -Projekten kann der Lernprozess erheblich beschleunigt werden.Darüber hinaus vertieft der Nervenkitzel praktischer Versuch und Irrtum häufig das Verständnis der Feinheiten des Geräts und macht Herausforderungen zu einem Katalysator für das Lernen.
Für die Ethernet -Konnektivität unterstützt der STM32F767Zit6 10/100 Mbit/s über einen externen Phy -Chip.Der LWIP -Stack erleichtert die Kommunikation.Um Wi-Fi zu integrieren, stellen Sie eine Verbindung über SPI, UART oder USB unter Verwendung eines externen Moduls her.Diese Module werden von STM32CuBewifi Middleware unterstützt.Ergänzen Sie diese Setups mit praktischen Fallstudien, die eine effiziente Netzwerkleistung zeigen.Diese Beispiele enträtseln die Komplexität von Anwendungen und das Verständnis.
Während des Zurücksetzens sind die meisten GPIOs als Eingabe/Schwebung konfiguriert.Spezifische Stifte wie BOOT0 und BOOT1 haben Pull-up/Pulldown-Einstellungen definiert.NRST ist als Eingabe/Pull-up mit externen Reset-Mechanismen konfiguriert.Die Vertrautheit mit diesen Konfigurationen hilft bei der Gestaltung zuverlässiger Reset -Schaltpläne in komplexen Systemen.Es ist mit etablierten Fertigungspraktiken Resonanz, die die Robustheit und Konsistenz der Embedded -Anwendungen gewährleisten.
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auf 1970/01/1 1779
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