ST_STM32L476G某系列超低功耗MCU开发方案.doc

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1、.STSTM32L476Gxx系列超低功耗MCU开发方案STM32L476Gxx器件是基于高性能ARMCortex-M432位RISC核的超低功耗微控制器(MCU),工作频率高达80MHz。Cortex-M4核具有单精度浮点单元(FPU),支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套DSP指令和存储器保护单元(MPU),加强了应用安全。STM32L476Gxx器件具有嵌入高速存储器(闪存高达1MB,SRAM高达128KB)、灵活的外接存储器控制器(FSMC)、QuadSPI闪存接口和各种增强的I/O和外设,连

2、接2个APB总线、2个AHB总线和1个32位多AHB总线矩阵。STM32L476Gxx器件为嵌入式闪存和SRAM嵌入了几种保护机制:读保护、写保护、专有代码读保护和防火墙。这些器件还有三个快速12位ADC(5Msps)、两个比较器、两个运放、两个DAC通路、一个部基准电压缓冲器、一个低功耗RTC、两个通用32位计时器、两个马达控制专用16位PWM计时器、七个通用16位计时器以及两个低功耗16位计时器。这些器件支持外部sigmadelta调制器(DFSDM)的4个数字滤波器。此外,还提供24条电容感应通路。这些器件还嵌入了集

3、成式LCD驱动器8×40或4×44,具有部设置转换器。它们还具有标准和高级通信接口,包括:3个I2C;3个SPI;3个USART、2个UART和1个低功耗UART;2个SAI(串行音频接口);Word专业资料.1个SDMMC;1个CAN;1个USBOTG全速;1个SWPMI(单线协议主接口);    STM32L476xx的工作温度围为-40℃~+85℃(结温+105℃)、-40℃~+105℃(结温+125℃)和-40℃~+125℃(结温+130℃),由1.71V~3.6V电源供电。全面的节能模式实现了低功耗应用设计。支持

4、某些独立电源:ADC、DAC、OPAMP和比较器的模拟独立电源输入,USB的3.3V专用电源输入,14个I/O的独立供电电压低至1.08V。VBAT输入支持RTC和备份寄存器。STM32L476xx系列提供6种封装选项:64~144引脚封装。STM32L476xx系列的主要特性利用FlexPowerControl实现超低功耗电源电压:1.71V~3.6V温度围:-40℃~85℃/105℃/125℃VBAT模式下的电流为300nA:为RTC和32位×32位备份寄存器供电30nA关断模式(5个唤醒引脚)120nA待机模式(5个

5、唤醒引脚)420nA待机模式+RTC1.1μAStop2模式,1.4μAStop2+RTC100μA/MHz运行模式Word专业资料.批量采集模式(BAM)4μs从停机模式唤醒除关机以外的所有模式下的掉电复位(BOR)互联矩阵核:ARM32位Cortex-M4CPU,具有FPU、自适应实时加速器(ARTAccelerator,能够从闪存实现零等待状态执行)和MPU,频率高达80MHz,性能高达100DMIPS/1.25DMIPS/MHz(Dhrystone2.1),采用DSP指令时钟源4MHz~48MHz晶体振荡器RTC(

6、LSE)的32kHz晶体振荡器部16MHz工厂校准RC(±1%)部低功耗32kHzRC(±5%)部多速100kHz~48MHz振荡器,由LSE自动校准(精度优于±0.25%)系统时钟的3个PLL、USB、音频ADCRTC,具有HW日历、报警和校准功能LCD8×40或4×44,具有升压转换器24条电容感应通路:支持触键、线性和旋转触摸传感器16个计时器:2个16位高级马达控制、2个32位和5个16位通用、2个16位基础、2个低功耗16位计时器(停机模式)、2个看门狗、SysTick计时器114个快速I/O,大多耐压5V,14

7、个I/O的独立电源电压低至1.08V;存储器1MB闪存,双库边写边读,专有代码写保护Word专业资料.128KBSRAM,具有32KB和硬件奇偶校验功能静态存储器的外部存储器接口,支持SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器QuadSPI存储器接口4个面向sigmadelta调制器的数字滤波器丰富的模拟外设(独立电源)3个12位ADC,5Msps,高达16位,具有应用过采样功能,200μA/Msps2个12位DAC,低功耗采样和保持2个置有PGA的运放2个超低功耗比较器18个通信接口USBOTG2.0全速、LPM和BC

8、D2个SAI(串行音频接口)3个I2CFM+(1Mb/s)、SMBus/PMBus6个USART(ISO7816、LIN、IrDA、调制解调器)3个SPI(4个SPI+QuadSPI)CAN(2.0BActive)和SDMMC接口SWPMI单线协议主I/F14通路DMA控制器真正的随机数发生器CRC计算

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