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文件名称: STM32L4 系列硬件开发入门.pdf
  所属分类: C
  开发工具:
  文件大小: 921kb
  下载次数: 0
  上传时间: 2019-10-31
  提 供 者: vow****
 详细说明:里面有如何设计 基本电路,注意事项,对于硬件工程师非常有参考价值AN4555 目录 3.6LS|时钟 30 3了7系统时钟( SYSCLK)选择 30 自举配置 31 4.1物理重映射 32 4.2嵌入式自举程序 32 4.3BOOT0引脚连接 32 5 调试管理 33 5.1前言 33 52SWJ调试端|(JTAG和串行线) 33 5.3引脚排列和调试端口引胨 34 53.1SWJ调试端口引脚 ...34 532灵活的 SWJ-DP引脚分配 34 533JTAG引脚上的内部上拉和下拉电阻 ..,,35 53.4使用标准JTAG连接器的SWJ调试端口连接 35 54串行线调试(SWD)引脚分配 36 541SWD引脚分配 36 542SWD引脚上的内部上拉和下拉 36 543使用标准SWD迕接器的SWD端口迕接 37 建议 ■■口■■■■ ,,,,,,,,38 6.1印刷电路板 38 62元件位置. 38 63接地和供电(Vss、VDD、VssA、VDDA、 VpDUsB、VDp|o2 64去耦 38 65其它信号 39 66不使用的MO和特性 39 参考设计 40 7.1说明 40 7.1.1时钟. 40 712复位 .,,,,,,,40 7.1.3自举模式 40 714SWD接凵 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 3/45 目录 AN4555 7.1.5电源. 72元件参考 4 修订历史 44 4/45 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 / AN4555 表格索引 表格索引 表 封装总览(不包括WCSP 表2. WCSP封装总览 20 表3 引脚排列总览 2 表4. 自举模式 31 表5 调试端口引脚分配 表6 用到的SWJ|O引脚. 34 表7 sWD端口引脚 36 表8 必各元件 ....41 表9 可选元件 41 表10 所有封装的参考连接 42 表11 文档修订历史.. 44 表12 中文文档修订历史 44 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 5/45 图片索引 AN4555 图片索引 电源概述 图2 电源方案 15 图3 可选的LCD供电电源方案 图4. 欠压复位波形 17 图5 复位电路简图 18 图6. 时钟树.. .25 HSE/LSE时钟源 26 图8 主机到板的连接. ··.· 33 图9 JTAG连接器实现 图10 sWD端口连接 图11 ∨ Dp/ss引脚对的典型布局 .39 图12. 参考设计STM32L4系列 42 6/45 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 / AN4555 电源 电源 电源 STM32L4系列器件要求171V至36V的VD工作电压电源。多个独立电源(VDpA DDIO2, VI DDUSB, VLCD 可支持特定外设 VDD=171V至36V vD是为VO、内部调压器和系统模拟信号(妇复位、电源管和內部时钟)供电的外 部电源。通过VDD引脚从外部提供。 VDDA =1.62 V(ADC/COMP)/1.8V(DAC/OPAMP)/2.4V(VREFBUF)E 3.6 V VDDA是为AD转换器、DA转换器、电压参考缓冲器、运算放大器和比铰器供电的外 部模拟电源。VDpA电压电平独立于VDp电压。 · VdUS=3.0至36V(使用USB) VDDUSB为外部独立电源,为USB收发器供电。 DDUSB电压电平独立于VDD电压。 VDDO2=1.08至36V DDo2是为14个WO(PotG15:2])供电的外部电源。VDDo2电压电平独立于VDD 电压 注 当功能出VDA的,不使用VD02 VDDUSB,这些电源应当分别短接到VD VLcD=25至3.6V LCD控制器可由VLCD引脚外部供电,或由嵌入式升压转换器产生的内韶电压内部供 电。VLCD与PC3(当LCD不用时,PC3可用作GPO)复用 1.55到3.6V 当D掉电时,vBAτ作为RTC、32kHz外部时钟振荡器和备份寄存器的电源(通过 电源开关供电)。 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 7145 电源 AN4555 REF-,V REF+ VREF+为ADcC和DAC的输入参考电压。使能时,它还是内部电压参考缓冲器的输出。 当DDA<2V时,VREF+必须等于VDA 当VDDA≥2V时,VRE+必须在2V和DA之间。 当ADC和DAC不活动时,VREF+可接地。 内部电压参考缓冲器支持两个输出电压,可利用 VREF CSR寄存器中的VRS位进 配置 vREF+大约为2048V。这要求VDDA大于等于24V vREF+大约为25V。这要求VDA大于等于28V。 VREF和VREF+引脚不是在所有封装上都可用。当不可用时,它们分别与VSSA和 VDDA绑定。 当ⅤREF+与∨DDA在一个封装中互相绑定时,内部电压参考缓冲器不可用且必须禁用 (关于封装引脚分配说明,请参考数据于册)。 VREF必须始终等于VssA 使用一个嵌入式线性调压器来为内部数字电源 VCoRE供电。 VCoRE是为数字外设,SRAM1 和SRAM2供电的电源。Fash由 VCoRE和VDD供电。 8/45 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 / AN4555 电源 图1.电源概述 VDDA域 3XAD转换器 2x比较器 2×D/A转换器 2x运算放大器 电压参考缓冲器 LCD LCD V USB收发器 2] DD DDIO1 复位模块 VckE域 温度传感器 3 x PLL HSL MSI 内核 待矶电路 RAM1 醒逻辑 RAMZ IWDG) 字外设 低电玉检测器 F|ash存储器 备份域 E32K晶 BKP寄存 RCC BDCR寄存器 RTC 独立模拟外设电源 为了提高ADC和DAC转换精度、扩展供电的灵活性,模拟外设配有独立电源,可以单独滤 波并屏蔽PCB上的噪声 ·模拟外设电压源从单独的∨DDA引脚输入 VssA引提供了独立的电源接地连接。 DDA供电电压可与VDD不同。在使能任一由DDA供电的模拟外设(AD转换器,D/C转 换器,比较器,运算放人器,电压参考缓冲器)之前,必须检查是否存在VDDA° DA电源可由外设电压监测功能监测,并与两个阈值(对于PVM3,阈值为1.65V,或对 于PWM4,为22V)进行比较,更多详细内容请参考参考手册章:外设电压盈测PVM 当使用单供电时,VDpA可外部连接至ⅤpD,为得到无噪声的DA参考电压,需通过外部 滤波电路。 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 9/45 电源 AN4555 ADc和DAc参考电压 为确保低电压输入和输出上的更好精度,用户可将∨REF+连接至一个独立的,低于VDDA的 参考电压源。对于模拟输入(ADC)或输出(DAC)信号,VREF+为最高电压,以满量程 值表示。 VREF+可由外部参考或内部缓冲的电压参考(VREF)来提供。 通过设置VREF控制和状态奇存器( VREF CSI尺)中的ENVR位,可使能内部电压参考 当ⅤRS位置位时,电压参考设为2.5V,当VRS位清零时,电压参考设为2.048V。内部电 压参考还可通过REF+引脚为外部元件供电。请査阅器件数据手册或参考手册以获取更多 信息。 11.2独立O电源轨 来白 Port g(PG[15:21)的一些WO由一个单独的电源轨供电。此轨的电源范围为1.08全 36∨,可通过oDo2引脚外部提供。VDpo2电压电平与DD或ⅤpDA完全独立。VpDo2 引脚仅在一些封装中可用。关于lO列表,请参考相关器件数据手册中的引脚分配图表。 复位后,由pDo2供电的MO是逻辑隔离且电隔离的,因而不可用。当VoDo2电源存在 时,从PG[15:2]使用任一O前,须通过设置 PWR CR2寄存器中的Ios∨位,解除此隔 pDo2电源可由外设电压监测功能(PVM2)监测,并与内部参考电压(34VREF|NT,0.9 ∨左右)进行比较,更多详细内容请参考参考于册营营;外设电压益测PVM 1.1.3独立的USB收发器电源 USB收发器通过一个单独的电源引脚 VDDUSB供电。 VDDUSB范围是从30V到3.6V,完全 独立于VDD或VDDA 复位后,由DUsB供电的USB功能是逻辑隔离且电隔离的,因而不可用。当 VdUS电源 存在时,使用∪ SB OTG外设前,须通过设置 PWR CR2寄存器中的US位,解除此隔 离 DDUSB电源可由外设电压监测功能(PVM)监测,并与内部参考电压( VREFINT,12V 左右)进行比较,更多详细内容请参考参考手册章节;外设电压盗测PVM) 1.14独立LcD供电 ⅥLCD引脚用于控制玻璃LCD的对比度。可用两种方法使用这一引脚 ·它可从外部电路接收所需的最大电压,由微控制器通过 segment和 common线供给玻璃 LCD。 还可用它连接外部电容,微控制器将该电容用于内部的升压转换器。此升压转換銎由软 件控制,以向玻璃LCD的 segment和 common线提供所需的电压。 10/45 DoclD026683 Rev 1 [English Rev 1 /
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