STM32G474VET6 是意法半导体(ST)推出的一款高性能 32 位微控制器,基于 ARM Cortex-M4 内核,适用于需要复杂控制和高精度信号处理的工业及消费类应用。STM32G4 系列相比 F4 系列在性能、外设、功耗、安全性和应用场景等方面进行了全面升级。具体如下:
1 内核与性能:
Cortex-M4 内核:支持单精度浮点单元(FPU)和 DSP 指令集,适用于数学密集型应用。
主频高达 170MHz:提供快速处理能力,结合硬件加速器(如 CORDIC 和 FMAC)进一步提升运算效率。
2 存储配置:512KB 闪存:支持双存储区,便于固件升级和数据管理。128KB SRAM:提供充足的运行内存,支持复杂应用。
3 丰富的模拟外设:
5 个 ADC(4MSPS):支持差分输入和硬件过采样,适用于高精度数据采集。
4 个 DAC(15MSPS):提供高速数模转换,支持内部和外部通道。
7 个比较器和 6 个运算放大器:增强模拟信号处理能力,支持复杂传感器接口。
4 定时器与 PWM:
17 个定时器:包括高分辨率定时器(HRTIM,184ps 精度)、高级定时器、通用定时器和低功耗定时器,满足多样化定时需求。灵活 PWM 输出:支持多种电机控制协议,提供精确的脉冲宽度调制。
5 通信接口:
USB Type-C:集成 USB PD 控制器,支持高速数据传输和电源管理。
多接口支持:包括 CAN-FD、I2C、SPI、UART 等,便于连接各种外设。
6 安全与加密:硬件加密引擎:支持 AES-256 加密,保护数据安全。安全存储区:提供独立的存储区域,防止未授权访问。低功耗管理:动态能效模式:优化功耗管理,延长电池寿命。多电源域:支持灵活的电源管理策略,适应不同应用场景。开发支持:STM32CubeMX 集成:提供图形化配置和代码生成工具,简化开发流程。
7 丰富的库支持:包括 HAL 和 LL 库,便于快速开发和移植。封装与引脚:LQFP100 封装:提供充足的 I/O 引脚(86 个),便于扩展和接口设计。
8 应用场景: 电机控制:支持 FOC 算法,适用于工业电机和伺服系统。数字电源:高分辨率定时器和复杂波形生成器支持高效电源设计。工业自动化:丰富的通信接口和外设支持工业协议和设备连接。
STM32G474VET6 通过这些特性,为开发者提供了强大的硬件平台,适用于需要高性能、高集成度和低功耗的复杂嵌入式系统。
设计一个开发板:
代码:
void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : PD10 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } void SystemClock_Config(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(500); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ __disable_irq(); while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ }
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