Der STM32H743VIT6 basiert auf dem Hochleistungs-ARM® Cortex®-M7 32-Bit-RISC-Kern, der bei Frequenzen von bis zu 480 MHz arbeitet.Der Cortex®-M7-Kern ist mit einer Floating-Point-Einheit (FPU) ausgestattet, die ARM®-Doppelpräzision (IEEE 754-konforme) sowie Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit Einzelprezisionen unterstützt.Darüber hinaus unterstützen STM32H743VIT6 -Geräte einen vollständigen Satz von DSP -Anweisungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), wodurch die Anwendungssicherheit weiter verbessert wird.
Der STM32H743VIT6 ist mit einem Hochgeschwindigkeits-Embedded-Speicher ausgestattet, der bis zu 2 Megabyte Dual Bank Flash-Speicher und bis zu 1 Megabyte RAM enthält.Unter ihnen besteht Ram aus 192 Kilobyten TCM RAM, bis zu 864 Kilobyten User SRAM und 4 Kilobyten Backup SRAM.Zusätzlich stellt es mit dem APB-Bus, dem AHB-Bus, dem 2x32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix und dem Multi-Layer-Axi-Verbindungsbetrieb verbunden, um den internen und externen Speicherzugriff zu unterstützen.Auf die Addiition integriert STM32H743VIT6 eine Vielzahl von Peripheriegeräten und Funktionen, einschließlich eines RTC mit geringer Leistung, einem echten Zufallszahlengenerator (RNG), einem hochauflösenden Timer, zwei ultra-niedrigen Leistungsvergleichen, zwei DACs, zwei dedizierten PWM-Timern für MotorKontrolle, drei ADCs, fünf Timer mit geringer Leistung und 12 allgemeine 16-Bit-Timer.Darüber hinaus unterstützt es vier digitale Filter für den externen Sigma-Delta-Modulator.Das Gerät ist auch mit Standard- und erweiterten Kommunikationsschnittstellen ausgestattet, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Alternativen und Äquivalente:
• CY8C614AFNI-S2F03T
• Hersteller: STMICROELECTRONICS
• Kern: Arm Cortex M7
• Verpackung: Tablett
• Paket / Fall: LQFP-100
• Datenbusbreite: 32 Bit
• DAC -Auflösung: 12 Bit
• ADC -Auflösung: 3 x 16 Bit
• Programmspeichergröße: 2 MB
• Versorgungsspannung: 1,71 V ~ 3,6 V
• Betriebstemperatur: -40 ° C ~ 85 ° C
• Montagestil: SMD/SMT
• Anzahl der I/Os: 82 I/A.
• Anzahl der ADC -Kanäle: 20 Kanal
• Produktkategorie: ARM -Mikrocontroller - MCU
STM32H743VIT6 bietet eine Vielzahl von peripheren Schnittstellen, einschließlich I2C, SPI, CAN, RTC, PWM, USAart und so weiter.Diese Schnittstellen können die Anforderungen verschiedener Hardwareverbindungen und Funktionen der Funktionen erfüllen.
STM32H743VIT6 ist mit Hochleistungs-ADC und DAC (Digital-To-Analog-Konverter und Analog-zu-Digital-Konverter) ausgestattet, mit dem die Erfassung und den Ausgang analogen Signalen mit hoher Präzision erreicht werden kann und für verschiedene analoge Signal-Signalverarbeitungsanwendungen geeignet ist.
STM32H743VIT6 übernimmt den ARM-Cortex-M4-Kern mit einer Hauptfrequenz von bis zu 100 MHz, die eine effiziente Ausführungs- und Datenverarbeitungsfunktionen aufweist.Es verfügt außerdem über eine integrierte FPU (Gleitkomma -Einheit) für Anwendungen, die schwimmende Punktvorgänge erfordern.
Der STM32H743VIT6 unterstützt mehrere Modi mit geringer Leistung und verfügt über eine schnelle Weckfunktion.Im Low-Power-Modus kann der Chip schlafen gehen, aber immer noch wichtige Funktionen laufen, damit er bei Bedarf schnell aufwachen kann.Diese Funktion ermöglicht es, eine lange Lebensdauer in batteriebetriebenen Geräten zu haben.
Leistungsmanagement: STM32H743VIT6 ist ein Hochleistungs-Mikrocontroller, der auf dem von STMICROELECTRONIK erzeugten ARM-Cortex-M7-Kern basiert.Der Stromversorgungsspannungsbereich beträgt 1,8 V bis 3,6 V.Um sicherzustellen, dass STM32H743VIT6 stabil und zuverlässig funktionieren kann, müssen wir es mit einer geeigneten und stabilen Stromversorgung zur Verfügung stellen.
Periphere Konfiguration: STM32H743VIT6 bietet eine Vielzahl von peripheren Schnittstellen. Wir müssen die entsprechende Schnittstelle für die Konfiguration auswählen und gemäß bestimmten Anwendungsszenarien verwenden.Wenn die Anwendung die Kommunikation zwischen verteilten Steuerungssystemen beinhaltet, ist der Bus eine ideale Wahl.Wenn das System Daten mit PCs oder anderen USB-Geräten austauschen muss, können wir die integrierte USB-Schnittstelle auswählen.Und wenn das System die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit anderen Geräten realisieren muss, können wir die UART- oder SPI-Schnittstelle mit hoher Geschwindigkeit auswählen.
Auswahl der Entwicklungsumgebung: STM32H743VIT6 kann Keil MDK, IAR eingebettete Workbench und andere integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) verwenden, oder wir können die von ST Officer bereitgestellten STM32Cubemx -Tools für schnelle Konfiguration und Entwicklung verwenden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Stromverbrauch auf STM32H743VIT6 zu verringern.
Stromverbrauch speichern, wenn die CPU im Leerlauf ist, indem Sie den verfügbaren Low-Power-Modus entsprechend den Anforderungen des Benutzeranwendungen auswählen.Dies ermöglicht es, den besten Kompromiss zwischen kurzer Startzeit, Verbrauch mit geringer Leistung sowie verfügbaren Weckquellen zu erreichen.
Verringern Sie den dynamischen Stromverbrauch, indem Sie die Systemuhren auch im Laufmodus verlangsamen und die nicht verwendeten Peripheriegeräte einzeln taktieren.
Die Geräte verfügen über mehrere Modi mit geringer Leistung:
• Standby (System mit Down)
• Stopp (Systemuhr gestoppt)
• CSEED (CPU -Uhr gestoppt)
• CSTOP (CPU-Sub-System-Uhr gestoppt)
• dstandby (Domain getrieben)
• DSTOP (Domänenbus -Matrixuhr angehalten)
Die MCU werden bei der Ausführung des WFI-Anweisungen (Warten auf Interrupt) oder WFE (Warten auf Ereignis) oder wenn das SleepOnexit-Bit des Cortex®-MX-Kerns nach der Rückkehr aus einem Interrupt-Dienst festgelegt wirdEine Domäne kann bei dem Prozessor, seinem Subsystem und den im Domäne zugewiesenen Peripheriegeräte, die im Domäne zugewiesenen Low-Power-Modus zugewiesen wurden, einen Low-Power-Modus (dstop oder dstandby) eingeben.Wenn ein Teil der Domäne nicht im Modus mit geringer Leistung ist, bleibt die Domäne im aktuellen Modus.Schließlich kann das System Stop oder Standby eingeben, wenn alle Exti -Weckquellen gelöscht werden und die Leistungsdomänen im DStop- oder DStandby -Modus befinden.
Die obige Abbildung zeigt den Preis, die Marktpopularität und die Bestandstrends von STM32H743VIT6.Durch die Analyse können wir folgende Schlussfolgerungen ziehen:
Preisänderungen und Suchvolumen konvergieren mit einem Abpraller während des Zeitraums.
Das Suchvolumen ist von seinem Hoch im Juli erheblich gesunken.
Das Bestandsvolumen im März und Juli entspricht dem Höhepunkt des Suchvolumens und hat im Oktober erheblich zugenommen.Das Bestandsvolumen und das Suchvolumen stehen umgekehrt mit der Preisbewegung zusammen.
Aus der Tabelle können wir eindeutig beobachten, dass die Preisspitzen von STM32H743VIT6 im Juli alle konzentriert waren, was darauf hinweist, dass die Marktnachfrage nach diesem Material zu diesem Zeitpunkt seinen höchsten Höhepunkt erreichte.Wenn das dritte Quartal beginnt, hat der Markt offensichtlich hohe Erwartungen an die Erholung traditioneller elektronischer Produkte in der Hochsaison.Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Preis von STM32H743VIT6 im Jahr 2022 auf ein Hoch von mehr als 700 Yuan gestiegen ist. Im Vergleich dazu ist der Preis von Preis im Jahr 2023 nach einer starken Preissenkung tatsächlich das Niveau.Diese Erholung ist eher eine kurzfristige "Rückkehr an das Licht".Darüber hinaus ist die Popularität des "Double Eleven" -Coping -Festivals im Jahr 2023 mittelmäßig, was weiter beweist, dass der Spitzenzeit -Erholungseffekt recht begrenzt ist und natürlich nicht eine starke Unterstützung für den Anstieg der materiellen Preise liefern kann.
Der STM32H7 kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 MHz mit einer Benchmark -Leistung von mehr als 1.000 DMIPs getaktet werden.Dies ist einer der schnellsten und leistungsstärksten Mikrocontroller, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
Der 400-MHz-ARM-Cortex-M7-Kern des STM32H743VIT6, gepaart mit seiner großen Speicherkapazität und einem umfangreichen peripheren Set, ist für anspruchsvolle Anwendungen wie industrielle Steuerungssysteme, Hochverbraucherelektronik und Automobilanwendungen gut geeignet.
Ja, die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit des STM32H743VIT6, verbunden mit seinen fortschrittlichen Peripheriegeräten und Echtzeitfunktionen, ermöglichen sie für Echtzeit-Steuerungsanwendungen wie Motorsteuerung, Stromverwaltung und industrielle Automatisierung.
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