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STM32F4,STM32F4的介紹

來源:整理 時(shí)間:2023-08-21 01:12:37 編輯:智能門戶 手機(jī)版

本文目錄一覽

1,STM32F4的介紹

STM32F4是由ST(意法半導(dǎo)體)開發(fā)的一種高性能微控制器。

STM32F4的介紹

2,stm32f4和f1引腳兼容

您要問的是stm32f4和f1引腳兼容嗎?不兼容。所謂的通用電路通用就是引腳兼容,F(xiàn)4和F1的引腳大多不兼容,stm32f4和f1相同封裝下引腳功能差異也很大,所以不兼容。

stm32f4和f1引腳兼容

3,stm32f4跟stm32有什么區(qū)別

stm32f4是STM32系列下的一個(gè)分支,,使用的ARM內(nèi)核從M0到M4,具體還有更細(xì)的分化請到官網(wǎng)進(jìn)行了解

stm32f4跟stm32有什么區(qū)別

4,stm32f4系列和f3兼容嗎

stm32f4系列和f3兼容。根據(jù)意法半導(dǎo)體官方發(fā)布參數(shù)信息顯示,STM32的F3和F4系列都是ARMCortexM4內(nèi)核,都帶有FPU和DSP指令,是可以兼容的。STM32系列專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應(yīng)用設(shè)計(jì)的ARMCortex?-M0,M0+,M3,M4和M7內(nèi)核。

5,STM32F4怎么學(xué)習(xí)

要是F103學(xué)會,F(xiàn)4學(xué)起來應(yīng)該不是很難吧,要是入門stm32還是學(xué)Cortex-M3核的F103吧,畢竟中文的資料很多了。F4只能去官網(wǎng)吧,雖說是英文不過那里的資料很是權(quán)威的。

6,stm32f4處理4m視頻可以嗎

可以。STM32F4可以處理4M視頻。STM32F4處理器速度為168MHz,具有多達(dá)512KB的閃存和192KB的SRAM。因此STM32F4的處理器擁有足夠的性能來處理4M視頻。STM32F4是一款基于ARMCortex-M4內(nèi)核的32位微控制器,使用90nm工藝,集成了高性能NVMART,可提供更快的運(yùn)行速度和更低的功耗,支持多種高級外設(shè),內(nèi)置了大量的外設(shè),支持實(shí)時(shí)系統(tǒng),可滿足各種應(yīng)用的需求。

7,STM32F4的簡介

ST(意法半導(dǎo)體)推出了以基于ARM® Cortex?-M4為內(nèi)核的STM32F4系列高性能微控制器,其采用了90 納米的NVM 工藝和ART(自適應(yīng)實(shí)時(shí)存儲器加速器,Adaptive Real-Time MemoryAccelerator?)。ART技術(shù)使得程序零等待執(zhí)行,提升了程序執(zhí)行的效率,將Cortext-M4的性能發(fā)揮到了極致,使得STM32 F4系列可達(dá)到210DMIPS@168MHz。自適應(yīng)實(shí)時(shí)加速器能夠完全釋放Cortex-M4 內(nèi)核的性能;當(dāng)CPU 工作于所有允許的頻率(≤168MHz)時(shí),在閃存中運(yùn)行的程序,可以達(dá)到相當(dāng)于零等待周期的性能。STM32F4系列微控制器集成了單周期DSP指令和FPU(floating point unit,浮點(diǎn)單元),提升了計(jì)算能力,可以進(jìn)行一些復(fù)雜的計(jì)算和控制。STM32 F4系列引腳和軟件兼容于當(dāng)前的STM32 F2系列產(chǎn)品。

8,stm32f4的32和4是什么意思

32和4分別代表了其主要特征和性能。STM32F4是意法半導(dǎo)體公司推出的一款32位微控制器產(chǎn)品系列,其中的32和4分別代表了其主要特征和性能,其中,32表示該系列產(chǎn)品采用了32位的ARMCortex-M內(nèi)核,相比于傳統(tǒng)的8位或16位微控制器,具有更高的計(jì)算能力和更強(qiáng)的處理能力,可以支持更復(fù)雜的應(yīng)用場景,而4則代表了該系列產(chǎn)品的性能等級,F(xiàn)4是意法半導(dǎo)體公司在STM32F系列產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品,相比于低端產(chǎn)品,具有更高的性能和更多的功能特性,可以滿足更高的應(yīng)用需求。

9,stm32f4的dsp庫有什么作用

如何使用STM32F4的DSP庫 我們平常所使用的CPU為定點(diǎn)CPU,意思是進(jìn)行整點(diǎn)數(shù)值運(yùn)算的CPU。當(dāng)遇到形如1.1+1.1的浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算時(shí),定點(diǎn)CPU就遇到大難題了。對于32位單片機(jī),利用Q化處理能發(fā)揮他本身的性能,但是精度和速度仍然不會提高很多。 現(xiàn)在設(shè)計(jì)出了一個(gè)新的CPU,叫做FPU,這個(gè)芯片專門處理浮點(diǎn)數(shù)的運(yùn)算,這樣處理器就將整點(diǎn)數(shù)和浮點(diǎn)數(shù)分開來處理,整點(diǎn)數(shù)交由定點(diǎn)CPU處理而浮點(diǎn)數(shù)交由FPU處理。我們見到過TI的DSP,還有STM32F4系列的帶有DSP功能的微控制器。前者筆者沒有用過,不作評論,而后者如果需要用到FPU的浮點(diǎn)運(yùn)算功能,必須要進(jìn)行一些必要的設(shè)置。 首先,由于浮點(diǎn)運(yùn)算在FPU中進(jìn)行,所以首先應(yīng)該使能FPU運(yùn)行。在system_init()中,定義__FPU_PRESENT和__FPU_USED/* FPU settings------------------------------------------------------------*/ #if (__FPU_PRESENT == 1)&& (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR |= ((3UL<< 10*2)|(3UL << 11*2)); /*set CP10 and CP11 Full Access */ #endif這樣就使能了FPU。 對于上述改變,當(dāng)程序中出現(xiàn)這種簡單的加減乘除運(yùn)算FPU就起作用了。但是對于復(fù)雜的如三角運(yùn)算、開方運(yùn)算等,我們就需要加入math.h頭文件。但是如果單純的加入他,那么Keil會自動調(diào)用內(nèi)部的math.h,該頭文件是針對ARM處理器的,專門用于定點(diǎn)CPU和標(biāo)準(zhǔn)算法(IEEE-754)。對于使用了FPU的STM32F4是沒有任何作用的。所以,需要將math.h換成ST的庫,即arm_math.h。在該頭文件中,涉及到另一個(gè)文件core_cmx.h(x=0、3、4),當(dāng)然了,如同STM32F1系列一樣,在工程中加入core_cm4.h即可。 到這里,算是全部設(shè)置完畢,之差最后一步,調(diào)用!但是別小看了這一步,因?yàn)槿绻{(diào)用的不正確,全面的設(shè)置就白費(fèi)了。在使用三角函數(shù)如sin()、cos()時(shí)不要直接寫如上形式,因?yàn)樗麄兒瘮?shù)的名字來自于math.h,所以你調(diào)用的仍舊是Keil庫中的標(biāo)準(zhǔn)math.h。要使用arm_math.h中的arm_sin_f32()函數(shù)(見Line.5780,原函數(shù)見DSP_Lib\Source\FastMathFunctions),可以看到他利用的是三次樣條插值法快速求值(見Line.263 /* Cubic interpolation process */)。 注意一下例外函數(shù),sqrt(),在arm_math.h中為arm_sqrt_f32()。使用他的時(shí)候需要同時(shí)開啟#if(__FPU_USED == 1) && defined ( __CC_ARM )才行,切記!還可以發(fā)現(xiàn)開方函數(shù)還有q15和q31之分,我想他們的區(qū)別就是精度的問題,但是他們沒有應(yīng)用FPU來計(jì)算,說白了就是利用0x5f3759df這個(gè)數(shù)進(jìn)行快速開方
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