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STM32電路知識:一次全面的學習體驗

發(fā)布時間:2024-12-10作者:admin點擊:190

  STM32最小系統(tǒng)板電路知識學習

  單片機最小系統(tǒng)是指用最少的電路組成單片機可以工作的系統(tǒng),通常最小系統(tǒng)包含:電源電路、時鐘電路、復位電路、調試/下載電路,對于STM32還需要啟動選擇電路??傊?,剛開始如果不太懂電路的話,就抄別人的電路,然后自己拼湊。下圖為stm32c8t6經典電路原理圖

  

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  文章目錄

  STM32最小系統(tǒng)板電路知識學習

  一、電源轉換電路

  二、JTAG/SWD調試接口電路

  三、時鐘電路

  四、復位電路

  提示:以下是本篇文章正文內容,下面案例可供參考

  一、電源轉換電路

  開發(fā)板通常采用USB供電,通常USB都為5V,因此需要將5V轉換成3.3V,使用TPS73633或者AMS1117芯片電源芯片即可實現。

  首先設計電源入口部分,現在大多數開發(fā)板所使用的都是USB的5V供電,所以我們本次設計也采用USB接口供電,所以我們電源接口就采用5Pin的mini貼片的USB,將5V的電源引入開發(fā)板使用,其電路圖如下,1腳為電源正極,5腳為負極,串接的二極管是為了保護我們的開發(fā)板,防止有個別的連接線極性不對燒壞板子,保護電路在我們設計任何電路時都要考慮到,這個大家以后自己設計時也要注意。這樣我們就可以通過連接線將5V的USB電源引入到開發(fā)板中進行使用了。

  

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  接下來便是電源電路,STM32工作電壓是DC3.3V,所以我們需要一個能將大于3.3V電壓轉換為穩(wěn)定的3.3V電壓的芯片,這里我們使用的是TPS73633或者AMS1117芯片電源芯片即可實現。

  

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  下圖為TPS73633芯片的相關說明,TPS73633DBVR是一款3.3V固定輸出低壓降(LDO)線性穩(wěn)壓器,采用了一種新的拓撲-電壓跟隨器配置中的NMOS調整元件。使用具有低ESR的輸出電容器,這種拓撲是穩(wěn)定的,甚至可以在沒有電容器的情況下運行。它還提供高反向阻塞(低反向電流)和接地引腳電流,該電流在所有輸出電流值上都幾乎恒定。該器件使用先進的BiCMOS工藝來產生高精度,同時提供非常低壓降(LDO)的電壓和低接地引腳電流。未啟用時,電流消耗低于1uA,非常適合便攜式應用。極低的輸出噪聲非常適合為VCO供電。該器件受熱關斷和折返電流限制保護。

  

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  二、JTAG/SWD調試接口電路

  JTAG/SWD調試接口電路采用了標準的JTAG接法,這種接法兼容SWD接口,因為SWD只需要四根線(SWCLK、SWDIO、VCC和GND)。需要注意的是,該接口電路為JLINK或ST-Link提供3.3V的電源,因此,不能通過JLINK或ST-Link對STM32核心板進行供電,而是STM32核心板為JLINK或ST-Link供電。JLINK和ST-Link不僅可以下載程序,還可以對STM32微控制器進行在線調試。

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  三、時鐘電路

  MCU是一個集成芯片,由非常復雜的數字電路和其它電路組成,需要穩(wěn)定的時鐘脈沖信號才能保證正常工作。時鐘如同人體內部的心臟一樣,是芯片的“動力”來源。時鐘產生一次,就推動處理器執(zhí)行一下指令。除了CPU,芯片上所有的外設(GPIO、I2C、SPI等)都需要時鐘,由此可見時鐘的重要性。芯片運行的時鐘頻率越高,芯片處理的速度越快,但同時功耗也越高。為了功耗和性能兼顧,微處理器一般有多個時鐘源,同時還將時鐘分頻為多個大小,適配不同需求的外設。下圖為stm32的時鐘樹

  

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  這里我們將兩個晶振電路,電源,以及各引腳的網絡符號對應連接好即可,除去晶振和電源,其余的標號都是連接在我們引出的排針上邊的,晶振電路這里包含了一個8MHz的主晶振,以及一個32.768kHz的內部RTC實時時鐘晶振,這里時鐘晶振作為預留,如果有用到時鐘的小伙伴直接焊接上即可,方便使用,每個晶振后邊并聯(lián)的為起振電容,方便晶振起振,電源部分的電容C3-C7組成了一個低通濾波電路,目的是為了讓32更好的工作

  四、復位電路

  嵌入式系統(tǒng)中,由于外界環(huán)境干擾,難免出現程序跑飛或死機,這時就需要復位讓MCU重新運行。該電路將一個按鍵接在了NRST引腳,一旦按鍵按下,NRST就會接地,拉低NRST,實現復位。

  

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