IL STM32H743VIT6 si basa sul core RISC a 32 bit ARM® Cortex®-M7 ad alte prestazioni, che opera a frequenze fino a 480 MHz.Il core Cortex®-M7 è dotato di un'unità a punta mobile (FPU) che supporta ARM® a doppia precisione (conforme IEEE 754), nonché istruzioni e tipi di dati di dati a singola precisione.Inoltre, i dispositivi STM32H743VIT6 supportano un set completo di istruzioni DSP e un'unità di protezione della memoria (MPU), migliorando ulteriormente la sicurezza delle applicazioni.
STM32H743VIT6 è dotato di memoria incorporata ad alta velocità, che include fino a 2 megabyte di memoria flash a doppia banca e fino a 1 megabyte di RAM.Tra questi, RAM è composto da 192 kilobyte di RAM TCM, fino a 864 kilobyte di SRAM utente e 4 kilobyte di SRAM di backup.Inoltre, si collega al bus APB, al bus AHB, alla matrice del bus multi-ahb 2x32-bit e all'AXI a più strato interconnect per supportare l'accesso alla memoria interna ed esterna.In aggiunta, STM32H743VIT6 integra una varietà di periferiche e funzioni, tra cui un RTC a bassa potenza, un vero generatore di numeri casuali (RNG), un timer ad alta risoluzione, due comparatori di potenza ultra-bassa, due DAC, due timer PWM dedicati per motori per motori per motoriControllo, tre ADC, cinque timer a bassa potenza e 12 timer a 16 bit per scopi generali.Inoltre, supporta quattro filtri digitali per il modulatore Sigma-Delta esterno.Il dispositivo è inoltre dotato di interfacce di comunicazione standard e avanzate per soddisfare varie esigenze dell'applicazione.
Alternative ed equivalenti:
• CY8C614AFNI-S2F03T
• Produttore: stmicroelectronics
• Core: Arm Cortex M7
• Packaging: vassoio
• Pacchetto / caso: LQFP-100
• Larghezza del bus dati: 32 bit
• Risoluzione DAC: 12 bit
• Risoluzione ADC: 3 x 16 bit
• Dimensione della memoria del programma: 2 MB
• Tensione di alimentazione: 1.71V ~ 3.6V
• Temperatura di funzionamento: -40 ° C ~ 85 ° C
• Stile di montaggio: SMD/SMT
• Numero di I/O: 82 I/O
• Numero di canali ADC: 20 canali
• Categoria del prodotto: MicroController ARM - MCU
STM32H743VIT6 fornisce una varietà di interfacce periferiche, tra cui I2C, SPI, CAN, RTC, PWM, USART e così via.Queste interfacce possono soddisfare le esigenze di varie connessioni hardware e espansione delle funzioni.
STM32H743VIT6 è dotato di ADC e DAC ad alte prestazioni (convertitore da digitale a analogico e convertitore analogico-digitale), che può ottenere acquisizione e uscita ad alta precisione di segnali analogici ed è adatto a varie applicazioni di elaborazione del segnale analogico.
STM32H743VIT6 adotta Arm Cortex-M4 Core con una frequenza principale fino a 100 MHz, che ha funzionalità di esecuzione e elaborazione dei dati efficienti.Ha anche una FPU integrata (unità di punta galleggiante) per applicazioni che richiedono operazioni di punta mobile.
STM32H743VIT6 supporta più modalità a bassa potenza e ha una funzione di sveglia rapida.In modalità a bassa potenza, il chip può andare a dormire ma mantenere le funzioni importanti in esecuzione in modo che possa svegliarsi rapidamente quando necessario.Questa funzione gli consente di avere una lunga durata in dispositivi a batteria.
Gestione dell'alimentazione: STM32H743VIT6 è un microcontrollore ad alte prestazioni basato sul core della corteccia-M7 ARM prodotta da STMicroelectronics.Il suo intervallo di tensione di alimentazione è da 1,8 V a 3,6 V.Durante l'uso, al fine di garantire che STM32H743VIT6 possa operare in modo stabilmente e affidabile, dobbiamo fornirgli un alimentatore adatto e stabile.
Configurazione periferica: STM32H743VIT6 fornisce una varietà di interfacce periferiche, dobbiamo selezionare l'interfaccia appropriata per la configurazione e l'uso in base a specifici scenari dell'applicazione.Se l'applicazione prevede la comunicazione tra i sistemi di controllo distribuiti, il bus può essere una scelta ideale;Se il sistema deve scambiare dati con personal computer o altri dispositivi USB, possiamo scegliere l'interfaccia USB integrata;E se il sistema deve realizzare il trasferimento di dati ad alta velocità con altri dispositivi, allora possiamo scegliere l'interfaccia UART o SPI ad alta velocità.
Selezionare l'ambiente di sviluppo: STM32H743VIT6 può utilizzare Keil MDK, banco di lavoro incorporato IAR e altri ambienti di sviluppo integrati (IDE), oppure possiamo utilizzare gli strumenti STM32CubeMx forniti da ST Ufficiale per configurazione e sviluppo rapidi.
Esistono diversi modi per ridurre il consumo di energia su STM32H743VIT6.
Salvare il consumo di energia quando la CPU è inattiva, selezionando tra la modalità a bassa potenza disponibile in base alle esigenze dell'applicazione dell'utente.Ciò consente di raggiungere il miglior compromesso tra breve tempo di avvio, consumo a bassa potenza e fonti di sveglia disponibili.
Ridurre il consumo di energia dinamica rallentando gli orologi di sistema anche in modalità di corsa e clock individualmente gating le periferiche che non vengono utilizzate.
I dispositivi presentano diverse modalità a bassa potenza:
• Standby (sistema di sistema)
• STOP (Clock System Stop è stato fermo)
• CSLEEP (CPU Clock interrotto)
• CSTOP (clock del sottosistema CPU interrotto)
• dstandby (dominio spento)
• dstop (orologio matrice del bus di dominio interrotto)
Le modalità CSLEEP e CSTOP a bassa potenza vengono inserite dall'MCU quando si eseguono le istruzioni WFI (Attendi l'interrupt) o WFE (attendere eventi) o quando il bit sleeponexit del core Cortex®-MX viene impostato dopo il ritorno da un servizio di interruptUn dominio può immettere la modalità a bassa potenza (DSTOP o DSTARDBY) quando il processore, il suo sottosistema e le periferiche allocate nel dominio immettono in modalità a bassa potenza.Se parte del dominio non è in modalità a bassa potenza, il dominio rimane nella modalità corrente.Infine, il sistema può immettere Stop o Standby quando tutte le fonti di sveglia Exti vengono cancellate e i domini di alimentazione sono in modalità DSTOP o DSTARDBY.
La figura sopra mostra il prezzo, la popolarità del mercato e le tendenze di inventario di STM32H743VIT6.Attraverso l'analisi, possiamo trarre le seguenti conclusioni:
Le variazioni dei prezzi e il volume di ricerca convergono, con un rimbalzo durante il periodo.
Il volume di ricerca è sceso in modo significativo dal suo massimo di luglio.
Il volume dell'inventario a marzo e luglio corrisponde al punto più alto del volume di ricerca e è aumentato in modo significativo in ottobre.Il volume dell'inventario e il volume di ricerca sono inversamente correlati al movimento dei prezzi.
Dal grafico, possiamo chiaramente osservare che i picchi di prezzo di STM32H743VIT6 erano tutti concentrati a luglio, il che indica che la domanda del mercato per questo materiale ha raggiunto il suo picco più alto durante l'anno in quel momento.Ovviamente, quando inizia il terzo trimestre, il mercato ha grandi aspettative per il recupero dei prodotti elettronici tradizionali nella stagione di punta.Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo di STM32H743VIT6 una volta è salito a un massimo di oltre 700 yuan nel 2022. In confronto, il punto di alto livello mostrato nel 2023 è in realtà il livello dopo una forte riduzione del prezzo.Questo recupero è più simile a un "ritorno alla luce" a breve termine.Inoltre, la popolarità del festival dello shopping "Double Eleven" nel 2023 è mediocre, il che dimostra ulteriormente che l'effetto di recupero della stagione di punta è piuttosto limitato e naturalmente non può fornire un forte supporto per l'aumento dei prezzi dei materiali.
L'STM32H7 può essere clocato a velocità fino a 480 MHz con prestazioni di riferimento superiori a 1.000 DMIP.Questo è uno dei microcontroller più veloci e potenti attualmente disponibili sul mercato.
Il nucleo di cortex-M7 di STM32H743VIT6 a 400 MHz, unito alla sua grande capacità di memoria e alla vasta set periferica, lo rende adatto per applicazioni esigenti come sistemi di controllo industriale, elettronica di consumo di fascia alta e applicazioni automobilistiche.
Sì, l'elevata velocità di elaborazione di STM32H743VIT6, unita alle sue periferiche avanzate e alle capacità in tempo reale, lo rendono adatto a applicazioni di controllo in tempo reale come il controllo motorio, la gestione dell'alimentazione e l'automazione industriale.
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