Incorporato nel mondo della microelettronica, il STM32F767ZIT6 Il microcontrollore combina perfettamente prestazioni formidabili con funzionalità DSP, guidate dal potente clock core di cortex-M7 del braccio a 216 MHz e dotato di un'unità a punto mobile (FPU).La sua intricata architettura è fortificata da 2 MB di memoria flash e da una serie di sofisticate periferiche.Tra questi ci sono tre ADC a 12 bit, due DAC, un RTC, dodici timer a 16 bit e interfacce di comunicazione avanzate, incluso RNG.
Oltre alle sue impressionanti capacità di base, questo microcontrollore eccelle nella grafica di fascia alta e nella gestione dei dati.Confrontato da un'interfaccia di controllo della memoria flessibile, supporta anche Quad-SPI, un'interfaccia della fotocamera, un controller TFT-LCD, un acceleratore Chrom-Art e HDMI-CEC.Queste caratteristiche dipingono collettivamente un'immagine di un microcontrollore su misura per applicazioni grafiche complesse e richieste di dati, rendendolo così una soluzione preferita per sistemi di controllo industriale ad alte prestazioni, elettronica di consumo e tecnologie emergenti di case domestiche.
Il panorama industriale beneficia enormemente da questo microcontrollore, sfruttando le sue caratteristiche complete e la resilienza della temperatura.Ad esempio, i suoi tre ADC a 12 bit e due DAC sono necessari nella strumentazione di precisione, facilitando le conversioni meticolose del segnale.I dodici timer a 16 bit sono principali nell'orchestrazione del controllo operativo, garantendo flussi di processo senza soluzione di continuità.Inoltre, un intervallo di temperatura operativa da -40 a +105 ° C aumenta la sua affidabilità, principalmente in ambienti industriali esigenti.
Caratteristica |
Descrizione |
Nucleo |
Core di corteccia MHz ARM Cortex-M7 con galleggiante a doppia precisione
Unità di punti (FPU) e acceleratore adattivo in tempo reale (ART Accelerator). |
Memoria flash |
2 Mbyte di memoria flash. |
Sram |
512 kbyte di sram. |
Interfaccia di memoria esterna |
Supporta SDRAM, SRAM, NOR, NAND e PSRAM. |
Jpeg codec |
Codec JPEG per compressione e decompressione dell'immagine. |
Accelerazione grafica |
Acceleratore Chrom-Art per l'accelerazione grafica 2D. |
Controller TFT-LCD |
Interfaccia RGB parallela fino a 24 bit. |
Interfaccia della fotocamera |
Supporta i sensori CMOS. |
Interfaccia quad-SPI |
Per l'accesso alla memoria flash seriale ad alta velocità. |
Interfaccia SPDIFRX |
Supporta l'input audio digitale. |
Interfaccia HDMI-CEC |
Controllo dell'elettronica di consumo. |
RTC a bassa potenza |
Con funzioni di calendario e allarme. |
Vero generatore di numeri casuali (RNG) |
Fornisce una generazione di numeri casuali sicuri. |
Interfacce di comunicazione |
USB OTG HS e FS, Ethernet Mac, CAN, I2C, SPI, I2S,
UART, SAI e SDMMC. |
Periferiche analogiche |
Tre ADC a 12 bit, due DAC a 12 bit e un filtro digitale
per i modulatori Sigma-Delta (DFSDM). |
Timer |
Dodici timer a 16 bit per scopi generali, due scopi generali
Timer a 32 bit, due timer di base, due timer di controllo avanzato, bassa potenza
timer, systick. |
Temperatura operativa |
–40 a +105 ° C. |
Alimentazione elettrica |
Opera da 1,7 a 3,6 V. |
Pacchetto |
Pacchetto LQFP-144 con 114 pin I/O. |
Tipo |
Parametro |
Stato del ciclo di vita |
Attivo (ultimo aggiornamento: 7 mesi fa) |
Tempo di consegna della fabbrica
|
12 settimane |
Tipo di montaggio |
Monte della superficie |
Pacchetto / caso |
144-LQFP |
Monte della superficie |
SÌ |
Numero di spille |
144 |
Identificatore del pacchetto produttore |
LQFP144-1A |
Convertitori di dati |
A/D 24x12B;D/a 2x12b |
Numero di I/OS |
114 |
Temperatura operativa |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Confezione |
Vassoio |
Serie |
STM32F7 |
Codice JESD-609 |
E3 |
Stato parte |
Attivo |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) |
3 (168 ore) |
Numero di terminazioni |
144 |
Finitura terminale |
Stagno opaco (SN) |
Posizione terminale |
Quad |
Forma terminale |
Ala del gabbiano |
Tensione di alimentazione |
3.3v |
Terminal Pitch |
0,5 mm |
Frequenza |
216MHz |
Numero parte base |
STM32F767 |
Interfaccia |
Può, ebi/emi, Ethernet, I2C, IRDA, Lin, SPI, UART, USART,
USB |
Dimensione della memoria |
2 MB |
Tipo di oscillatore |
Interno |
Dimensione RAM |
512K x 8 |
Tensione - Fornitura (VCC/VDD) |
1.7V ~ 3.6V |
Tipo ICS UPS/UCS/PERIPHERAL |
MicroController, RISC |
Processore principale |
ARM® Cortex®-M7 |
Periferiche |
Brown-out Rileva/reset, DMA, I2S, LCD, POR, PWM, WDT |
Tipo di memoria del programma |
FLASH |
Dimensione del nucleo |
32 bit |
Dimensione della memoria del programma |
2 MB 2m x 8 |
Connettività |
Canbus, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IRDA, Linbus,
MMC/SD/SDIO, QSPI, SAI, SPDIF, SPI, UART/USART, USB OTG |
Bit dimensioni |
32 |
Ha ADC |
SÌ |
Canali DMA |
SÌ |
Larghezza del bus dati |
32b |
Canali PWM |
SÌ |
Numero di timer/contatori |
15 |
Larghezza del bus degli indirizzi |
26 |
Architettura principale |
BRACCIO |
Numero di convertitori A/D |
3 |
Numero di canali ADC |
24 |
Temperatura di giunzione massima (TJ) |
105 ° C. |
Numero di canali I2C |
4 |
Intervallo di temperatura ambiente alto |
85 ° C. |
Numero di canali SPI |
6 |
Numero di canali Ethernet |
1 |
Altezza |
1,6 mm |
Lunghezza |
20 mm |
Raggiungere svhc |
Nessun svhc |
Stato ROHS |
ROHS3 conforme |
STM32F767ZIT6 illustra la sua versatilità attraverso una vasta gamma di settori, presentando un ampio spettro di applicazioni e potenziale innovativo.
Questo microcontrollore brilla nelle applicazioni di controllo del motore mediante timer PWM, ADC e algoritmi DSP.Questi elementi consentono di gestire in modo efficiente vari tipi di motori, garantendo un controllo preciso e prestazioni ottimizzate.Le implementazioni pratiche includono sistemi automobilistici, in cui la precisione aiuta nel risparmio energetico.Robotica, fornendo una meticolosa regolamentazione motoria per funzionalità migliorate.Elettrodomestici, garantendo operazioni motorie accurate ed efficienti.
Nel settore medico, STM32F767ZIT6 si distingue per dispositivi come impulsi di ossimetri e scanner ad ultrasuoni.La sua precisa elaborazione dei dati migliora l'accuratezza diagnostica e l'affidabilità per ottenere la fiducia.Esempi specifici includono sistemi di monitoraggio dei pazienti e fornendo dati medici accurati.Strumenti clinici, fornitura di controllo a grana fine sull'acquisizione e dell'elaborazione dei dati del sensore.
STM32F767ZIT6 trova un ampio uso in ambienti industriali per PLC, sistemi HVAC e stampanti.La sua capacità di gestire l'elaborazione garantisce un'elevata affidabilità e stabilità, il che è importante per i sistemi di automazione e controllo.Esempi delle sue applicazioni includono impianti di produzione, in cui supporta il funzionamento senza soluzione di continuità delle linee di montaggio automatizzate.Sistemi di controllo, mantenimento della sincronizzazione e dei tempi in processi industriali complessi.
Sistemi audio a domicilio, STM32F767ZIT6 migliorano soundbar e altoparlanti intelligenti.Integra interfacce audio di alta qualità e display per elevare in modo significativo la tua esperienza.I vantaggi principali includono una qualità audio superiore e il rispetto delle crescenti aspettative dei consumatori per l'intrattenimento sofisticato.Interfacce di controllo intuitive, garantire un'esperienza coinvolgente e accessibile.
Efficiente gestione dell'alimentazione e integrazione dei sensori rendono l'ideale STM32F767ZIT6 per applicazioni mobili come smartwatch e droni.Le sue caratteristiche estendono la durata della batteria, che è un aspetto importante dei dispositivi portatili.Esempi di utilizzo includono smartwatch, fornendo una lunga durata della batteria e funzionalità ottimali.Droni, gestire i dati del sensore complessi per migliorare la soddisfazione.
Nel mondo dell'IoT, STM32F767ZIT6 collega dispositivi intelligenti e processi grandi quantità di dati, adattandosi bene in scenari diversi come case intelligenti, città intelligenti e IoT industriale.Le applicazioni effettive includono sistemi domestici intelligenti, gestione di vari dispositivi per connettività e controllo senza soluzione di continuità.Urban Smart Infrastructure, promuovendo efficienti progressi di gestione delle risorse e pianificazione urbana.
STMicroelectronics è un attore notevole nelle tecnologie di semiconduttori, offrendo soluzioni su misura per la mobilità, la gestione dell'energia e l'IoT.Con sede in Svizzera, questa società francese-italiana eccelle in varie applicazioni tra cui controllo motorio, dispositivi medici, sistemi industriali, elettrodomestici, gadget mobili e soluzioni IoT.Con operazioni in 35 paesi e una forza lavoro superiore a 46.000, STMicroelectronics combina un ampio portafoglio tecnologico con un impegno per l'innovazione e la sostenibilità ambientale.
STMicroelectronics dimostra una notevole capacità di soddisfare varie applicazioni.Ad esempio, nel controllo del motore, l'efficienza e la precisione delle loro soluzioni per semiconduttori hanno portato a notevoli progressi nei veicoli elettrici e nell'automazione.Il controllo del motore ottimizzato può innescare eccezionali guadagni nei risparmi di prestazioni e energetici, rispecchiando progressi industriali comparabili.Nel settore dei dispositivi medici, le innovazioni di STMicroelectronics supportano lo sviluppo di sofisticati strumenti diagnostici e terapeutici.Ad esempio, le tecnologie di imaging non invasive e i sistemi di monitoraggio portatili illustrano come queste soluzioni di semiconduttore migliorano la cura e la sicurezza dei pazienti.
Uno dei pilastri principali a sostegno del successo di Stmicroelectronics è la sua incessante ricerca dell'innovazione.Attraverso sostanziali investimenti in R&S e collaborazioni strategiche, la società evolve continuamente le sue offerte di prodotti.Il loro lavoro in soluzioni IoT, ad esempio, incorpora tecnologie all'avanguardia che consentono ambienti più intelligenti e più connessi.Questa progressione rispecchia il modo in cui le generazioni successive di tecnologia mobile hanno modellato le aspettative dei consumatori e i modelli di utilizzo.Inoltre, la dedizione di STMicroelectronics a stare al passo con le curve tecnologiche indica una tendenza del settore più ampia.Il miglioramento continuo e i passi innovativi non sono semplicemente ambizioni ma utili per mantenere un vantaggio competitivo.
Numero parte |
Produttore |
Pacchetto / caso |
Numero di spille |
Architettura principale |
Larghezza del bus dati |
Numero di I/O. |
Interfaccia |
Dimensione della memoria |
Tensione di alimentazione |
STM32F767ZIT6 |
Stmicroelectronics |
144-LQFP |
144 |
BRACCIO |
32 b |
114 |
Può, ebi/emi, Ethernet, I2C, IRDA, Lin, SPI, UART, USART,
USB |
2 mb |
3.3 v |
STM32F429ZIT6 |
Stmicroelectronics |
144-LQFP |
144 |
BRACCIO |
32 b |
114 |
Può, ebi/emi, ethernet, i2c, i2s, irda, lin, sdio, spi,
UART, USART, USB |
2 mb |
3.3 v |
MK66FN2M0VLQ18 |
NXP USA Inc. |
144-LQFP |
144 |
BRACCIO |
32 b |
114 |
Può, ebi/emi, ethernet, i2c, i2s, irda, lin, sdio, spi,
UART, USART, USB |
2 mb |
3.3 v |
STM32F437ZIT7TR |
Stmicroelectronics |
144-LQFP |
144 |
BRACCIO |
- |
114 |
Può, ebi/emi, Ethernet, I2C, IRDA, Lin, SPI, UART, USART,
USB |
2 mb |
3.3 v |
STM32F437ZIT7 |
Stmicroelectronics |
144-LQFP |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
3.3 v |
STM32F765XX, 767XX, 768AX, 769xx.pdf
STM32F427XX, STM32F429XX Data foglio dati.pdf
Inizia con STM32Cubeide per lo sviluppo e il debug, insieme a STM32CubeMX per la configurazione.La scheda nucleo-144 con STM32F767zit6 è una scelta popolare per la prototipazione.Esplorare tutorial online completi e impegnarsi in progetti di comunità può accelerare significativamente il processo di apprendimento.Inoltre, il brivido di prove e errori pratici spesso approfondisce la comprensione delle complessità del dispositivo, rendendo le sfide un catalizzatore per l'apprendimento.
Per la connettività Ethernet, STM32F767ZIT6 supporta 10/100 Mbit/s attraverso un chip PHY esterno.Lo stack LWIP facilita la comunicazione.Per incorporare Wi-Fi, stabilire una connessione tramite SPI, UART o USB utilizzando un modulo esterno.Questi moduli sono supportati dal middleware STM32CuBewifi.Completa queste configurazioni con casi studio pratici che mostrano prestazioni di rete efficienti.Questi esempi svelano le complessità delle applicazioni e guidano la comprensione.
Durante il ripristino, la maggior parte dei GPIO è configurata come input/galleggiante.Pin specifici, come Boot0 e Boot1, hanno definito impostazioni di pull-up/pull-down.NRST è configurato come input/pull-up con meccanismi di ripristino esterni.La familiarità con queste configurazioni aiuta a progettare schemi di ripristino affidabili in sistemi complessi.Risuona con pratiche di produzione consolidate che garantiscono la robustezza e la coerenza delle applicazioni incorporate.
Si prega di inviare una richiesta, risponderemo immediatamente.
su 17/10/2024
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