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时间:2018-10-31
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1、第一章开发板硬件结构OpenM3V开发板,是作者专门为本书设计的硬件原型,采用了ST公司基于M3核的STM32F103VB,可通过ISP下载及JTAG方式调试和下载。开发板上提供了众多的功能部件,都是工程师在实际应用中常用和必需要使用的模块,充分使用这些模块能尽可能的发挥STM32系列的性能。这些功能模块包括有键盘和LED灯功能部件;I2C方式接口的EEPROM储存器电路;两个RS232串口电路;简单AD采集电路,语音AD采集电路;CAN接口电路;USB接口电路;JTAG接口电路;后备供电电路;SPI方式接口的FLASH
2、储存器接口电路模块,SPI方式接口的SD卡电路,SPI方式接口的128*64点阵液晶接口电路,SPI方式接口2.4G无线通信模块接口电路,SPI方式接口的779MHz至928MHz频段无线模块接口电路;PWM方式调光电路,PWM方式语音输出电路,连接直流无刷电机驱动板的接口电路等众多功能模块电路,同时结合灵活的跳线,所有的IO口都可以单独引出,极大的方便读者进行嵌入式开发实验。1.1电路原理图OpenM3V开发板硬件原理图如图1-1-1,1-1-2,1-1-3,1-1-4,1-1-5所示。图1-1-1芯片最小系统部分19
3、图1-1-2图1-1-31.2原理图说明1.2.1电源电路STM32系列的工作电压(VDD)为2.0~3.6V。通过内置的电压调节器提供所需的1.8V19电源。当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源。OpenM3V开发板电源电路如图1-2-1所示,使用USB口输入5V电源,通过电容滤波和电感对瞬态电流的限制,使用LM1117为系统提供稳定的3.3V电源。当系统供电后,有一指示灯被点亮,提示系统处于供电状态。图1-2-1电源电路STM32F103V系列具有独立的模拟电源引脚,为了提高模
4、拟系统的抗噪性,模拟部分应该与数字部分分开供电,如图1-2-2所示。在电路上,使用L1,L2,C5,C6用于模拟电路部分隔离来自数字电路部分的噪声。图1-2-21.2.1系统复位电路在STM32系列芯片中,由于有完善的内部复位电路,外部复位电路就特别简单,只需要使用阻容复位方式就可以,图1-2-3是系统的复位电路。图1-2-3复位电路图191.2.1时钟电路STM32系列的控制器可以使用外部晶振或外部时钟源,经过内部PLL或不经过内部PLL为系统提供参考时钟,也可以使用内部RC振荡器经过或不经过内部PLL为系统提供时钟源
5、。当使用外部晶振作为系统时钟源时,外部晶振的频率在4MHz—16MHz,可以为系统提供精确的系统参考源。OpenM3V开发板使用8MHz外接晶振为系统提供精确的系统时钟参考,使用32.768kHz低速外部晶体作为RTC时钟源,连接到芯片的PC14、PC15脚。具体电路见图1-2-4所示图1-2-4晶振电路图1.2.2JTAG接口电路OpenM3V开发板采用标准14脚JTAG仿真调试接口。14脚JTAG仿真调试接口信号定义与STM32F103VB连接如图1-2-5所示。注意,当用户不使用JTAG口,而是作为普通IO口使用时
6、,要注意其口线上的上拉和下拉电阻的影响,当然也可以焊下这些电阻不用。图1-2-5JTAG接口电路1.2.3串口电路19STM32系列芯片有2-5个不等异步串口,STM32F103VB拥有3个异步串口。开发板通过一片MAX3232把串口1和串口2的3.3V电平转换为RS232电平。通过一个跳线组J5,可以把这些端口与串口部分电路断开或相连接。当跳线帽短接时,连接芯片引脚的到串口电平转换电路,当跳线帽断开时,这些脚可以作为通用IO口用。开发板上,STM32F103VB的PA10(69脚)对应RX1,PA9(68脚)对应TX1
7、,PA3(26脚)对应RX2,PA2(25脚)对应TX2。这两个串口的数据发送端连接到DB9母头的2号脚,数据接收端连接到DB9母头的3号脚,DB9接头与PC机串口相接时,使用直连串口线相连接。同时串口1可以作为程序ISP下载的接口。具体电路见图1-2-6所示图1-2-6串口电路图1.2.1键盘电路OpenM3V开发板有独立的7个按键,分别为K1—K7,如图1-2-7所示所示。由于STM32F系列芯片的每一个引脚都可以定义为中断脚,也可以定义这些按键作为外部中断输入口,或用作唤醒在睡眠或停机状态的CPU。开发板上,PE0
8、连接K1,PE1连接K2…PE6连接K7。虽然所有的STM32F系列芯片内部都有上拉和下拉选项,在此处加上上拉电阻只是更好的说明这个上拉电阻的作用。在对功耗要求很严的应用中,按键的上拉电阻阻值应相应取大一点,以减少这一部分的电流消耗。在按键的两端,加上一个电容,它能旁路掉一定量的键盘按下和松开时的抖动,其值在0.1u
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