O STM32H743VIT6 é baseado no núcleo RISC ARM® Cortex®-M7 de alto desempenho, que opera em frequências de até 480 MHz.O núcleo Cortex®-M7 está equipado com uma unidade de ponto flutuante (FPU) que suporta a precisão dupla do ARM® (compatível com IEEE 754), bem como instruções de processamento de dados de precisão única e tipos de dados.Além disso, os dispositivos STM32H743VIT6 suportam um conjunto completo de instruções DSP e uma unidade de proteção de memória (MPU), melhorando ainda mais a segurança do aplicativo.
O STM32H743VIT6 está equipado com memória incorporada de alta velocidade, que inclui até 2 megabytes de memória flash de banco duplo e até 1 megabyte de RAM.Entre eles, a RAM consiste em 192 kilobytes de RAM TCM, até 864 kilobytes do usuário SRAM e 4 kilobytes de backup sram.Além disso, ele se conecta ao barramento APB, barramento AHB, matriz de barramento multi-AHB de 2x32 bits e interconexão AXI de várias camadas para suportar acesso à memória interna e externa.Além disso, o STM32H743VIT6 integra uma variedade de periféricos e funções, incluindo um RTC de baixa potência, um verdadeiro gerador de números aleatórios (RNG), um cronômetro de alta resolução, dois comparadores de potência ultra-baixa, dois DACs, dois timers PWM dedicados para motorControle, três ADCs, cinco temporizadores de baixa potência e 12 temporizadores de 16 bits de uso geral.Além disso, ele suporta quatro filtros digitais para o modulador externo de Sigma-delta.O dispositivo também está equipado com interfaces de comunicação padrão e avançadas para atender a várias necessidades de aplicativos.
Alternativas e equivalentes:
• CY8C614AFNI-S2F03T
• Fabricante: STMicroelectronics
• Núcleo: ARM Cortex M7
• Embalagem: bandeja
• Pacote / caso: LQFP-100
• Largura do barramento de dados: 32 bits
• Resolução DAC: 12 bits
• Resolução ADC: 3 x 16 bits
• Tamanho da memória do programa: 2 MB
• Tensão de fornecimento: 1,71V ~ 3,6V
• Temperatura de operação: -40 ° C ~ 85 ° C
• Estilo de montagem: SMD/SMT
• Número de E/S: 82 E/OS
• Número de canais ADC: 20 canais
• Categoria de produto: Microcontroladores de ARM - MCU
O STM32H743VIT6 fornece uma variedade de interfaces periféricas, incluindo I2C, SPI, CAN, RTC, PWM, USART e assim por diante.Essas interfaces podem atender às necessidades de várias conexões de hardware e expansão de funções.
O STM32H743VIT6 está equipado com ADC e DAC de alto desempenho (conversor digital-analógico e conversor analógico em digital), que podem obter aquisição e saída de sinais analógicos de alta precisão e é adequado para várias aplicações de processamento de sinal analógico.
O STM32H743VIT6 adota o núcleo do ARM Cortex-M4 com uma frequência principal de até 100MHz, que possui recursos eficientes de execução de instruções e processamento de dados.Ele também possui uma FPU integrada (unidade de ponto flutuante) para aplicações que requerem operações de ponto flutuante.
O STM32H743VIT6 suporta vários modos de baixa potência e possui um recurso de despertar rápido.No modo de baixa potência, o chip pode dormir, mas ainda assim manter funções importantes em execução para que possa acordar rapidamente quando necessário.Esse recurso permite que ele tenha uma longa vida útil em dispositivos movidos a bateria.
Gerenciamento de energia: STM32H743VIT6 é um microcontrolador de alto desempenho baseado no núcleo do córtex-M7 do ARM produzido pela STMicroelectronics.Sua faixa de tensão na fonte de alimentação é de 1,8V a 3,6V.Durante o uso, a fim de garantir que o STM32H743VIT6 possa operar de forma estável e confiável, precisamos fornecer uma fonte de alimentação adequada e estável.
Configuração periférica: STM32H743VIT6 Fornece uma variedade de interfaces periféricas, precisamos selecionar a interface apropriada para configuração e uso de acordo com cenários de aplicação específicos.Se o aplicativo envolver a comunicação entre os sistemas de controle distribuído, o barramento pode ser a escolha ideal;Se o sistema precisar trocar dados com computadores pessoais ou outros dispositivos USB, podemos escolher a interface USB integrada;E se o sistema precisar realizar a transferência de dados de alta velocidade com outros dispositivos, podemos escolher a interface UART ou SPI de alta velocidade.
Selecione o ambiente de desenvolvimento: o STM32H743VIT6 pode usar o Keil MDK, o IAR incorporado a bancada de trabalho e outros ambientes de desenvolvimento integrado (IDES), ou podemos usar as ferramentas STM32CUBEMX fornecidas pelo ST Oficial para configuração e desenvolvimento rápido.
Existem várias maneiras de reduzir o consumo de energia no STM32H743VIT6.
Salve o consumo de energia quando a CPU estiver ociosa, selecionando entre o modo de baixa potência disponível de acordo com as necessidades do aplicativo do usuário.Isso permite alcançar o melhor compromisso entre o tempo de inicialização curto, o consumo de baixa potência e as fontes de despertar disponíveis.
Diminua o consumo dinâmico de energia, desacelerando os relógios do sistema, mesmo no modo de execução e, com o relógio individualmente, o gatando dos periféricos que não são usados.
Os dispositivos apresentam vários modos de baixa potência:
• Standby (sistema desligado)
• Pare (o relógio do sistema parou)
• CSleep (o relógio da CPU parou)
• CStop (o relógio do subsistema da CPU parou)
• DStandby (domínio desligado)
• DSTOP (relógio de matriz de barramento de domínio parou)
Os modos de baixa potência CSleep e CStop são inseridos pelo MCU ao executar as instruções WFI (aguarde interrupções) ou WFE (aguarde por evento) ou quando o bit SleepOnexit do núcleo Cortex®-MX é definido após o retorno de um serviço de interrupçãoUm domínio pode entrar no modo de baixa potência (Dstop ou DStandby) quando o processador, seu subsistema e os periféricos alocados no domínio entram no modo de baixa potência.Se parte do domínio não estiver no modo de baixa potência, o domínio permanecerá no modo atual.Finalmente, o sistema pode entrar na parada ou em espera quando todas as fontes de acordar exti são limpas e os domínios de energia estão no modo Dstop ou DStandby.
A figura acima mostra o preço, a popularidade do mercado e as tendências de inventário do STM32H743VIT6.Através da análise, podemos tirar as seguintes conclusões:
As mudanças de preço e o volume de pesquisa convergem, com uma recuperação durante o período.
O volume de pesquisa caiu significativamente em relação à alta de julho.
O volume de inventário em março e julho corresponde ao ponto alto do volume de pesquisa e aumentou significativamente em outubro.O volume de estoque e o volume de pesquisa estão inversamente relacionados ao movimento de preços.
A partir do gráfico, podemos observar claramente que os picos de preço do STM32H743Vit6 estavam todos concentrados em julho, o que indica que a demanda do mercado por esse material atingiu seu pico mais alto durante o ano naquele momento.Obviamente, quando o terceiro trimestre começa, o mercado tem grandes expectativas para a recuperação de produtos eletrônicos tradicionais no pico.No entanto, vale a pena notar que o preço do STM32H743VIT6 uma vez subiu para uma alta de mais de 700 yuan em 2022. Em comparação, o ponto alto do preço mostrado em 2023 é realmente o nível após uma redução acentuada de preços.Essa recuperação é mais como um "retorno à luz" de curto prazo.Além disso, a popularidade do festival de compras "duplo onze" em 2023 é medíocre, o que prova ainda que o efeito de recuperação da temporada de pico é bastante limitado e, naturalmente, não pode fornecer forte apoio ao aumento dos preços dos materiais.
O STM32H7 pode ser registrado em velocidades de até 480 MHz com um desempenho de referência superior a 1.000 DMIPs.Este é um dos microcontroladores mais rápidos e poderosos atualmente disponíveis no mercado.
O núcleo Cortex-M7 de 400 MHz do STM32H743VIT6, juntamente com sua grande capacidade de memória e extenso conjunto periférico, o torna adequado para aplicações exigentes, como sistemas de controle industrial, eletrônicos de consumo sofisticados e aplicações automotivas.
Sim, a alta velocidade de processamento do STM32H743VIT6, juntamente com seus periféricos avançados e recursos em tempo real, o tornam adequado para aplicações de controle em tempo real, como controle motor, gerenciamento de energia e automação industrial.
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