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STM32F107原理图

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简介:
本资料详尽介绍了STM32F107微控制器的硬件设计原理图,包括电源管理、时钟配置及各类外设接口电路的设计细节。 本原理图包含了232通讯、485通讯以及以太网通讯功能,具有强大的性能。

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  • STM32F107
    优质
    本资料详尽介绍了STM32F107微控制器的硬件设计原理图,包括电源管理、时钟配置及各类外设接口电路的设计细节。 本原理图包含了232通讯、485通讯以及以太网通讯功能,具有强大的性能。
  • STM32F107 使用手册及(含网口)
    优质
    本手册详尽介绍了STM32F107微控制器的应用与配置方法,并提供了包含以太网接口在内的电路设计图纸。 STM32F107使用手册和原理图结合网口的单片机硬件设计。
  • 智嵌STM32F107 V3.0网络互联开发板.pdf
    优质
    本资料详细介绍了智嵌STM32F107 V3.0网络互联开发板的电路设计与配置,适用于学习和研究基于STM32微控制器的网络通信项目。 STM32F107网络互联开发板V3.0原理图描述了该版本开发板的电路设计细节,包括各个组件之间的连接方式以及电源、通信接口等重要部分的具体配置。这份文档对于理解硬件架构及进行相关软件编程具有重要意义。
  • STM32F107官方开发板电路设计(含及PCB)
    优质
    本资源提供STM32F107官方开发板的详细电路设计文件,包括全面的原理图和高质量的PCB布局,适用于嵌入式系统学习与开发。 STM32F107官方开发板电路包括原理图和PCB原文件以及电路上用到的所有器件的原理图库和PCB封装库。该电路为官方原版,外围电路丰富,包含CAN、电机控制、SD卡、音频处理、I/O扩展、USB接口、串口接口、存储扩展、LCD接口及STM32F107核心系统电路等部分,并经过本人的设计项目验证。设计规范可靠,可以作为STM3210X系列电路应用设计的参考和封装选择,能够节省时间和精力,绝对物有所值。
  • STM32F107官方开发板电路设计(含及PCB)
    优质
    本资源提供STM32F107官方开发板详细的电路设计方案,包括完整的原理图和PCB布局文件。适合硬件工程师参考学习。 STM32F107官方开发板电路包括原理图和PCB原文件,以及电路上用到的所有器件的原理图库和PCB封装库。该电路为官方原版设计,外围电路丰富多样,涵盖了CAN、电机控制、SD卡读写、音频处理、I/O扩展、USB接口、串口通信、存储扩展功能及LCD显示等模块,并且包含STM32F107核心系统电路。 这些资源已经通过实际项目验证,确保了其设计的规范性和可靠性。对于从事STM3210X系列开发的设计者来说,这套资料可以提供宝贵的参考和封装支持,帮助节省时间和精力,在同类应用中具有很高的实用价值。
  • STM32F107电路与封装库
    优质
    本资源提供详尽的STM32F107电路设计图及封装库文件,涵盖硬件连接、布局布线等信息,适用于嵌入式系统开发人员和电子工程师。 STM32F107是意法半导体推出的全新STM32互连型系列微控制器中的高性能产品。
  • 220V220V220V220V220V220V220V220V220V
    优质
    该资源包含多个220V电路的原理图,详细展示了不同应用场景下的电气连接方式、元件选择及布局。适合电工和电子爱好者学习参考。 原理图220V电压。
  • STM32F107 IEEE 1588
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    本项目基于STM32F107微控制器实现IEEE 1588精确时间协议,适用于需要高精度同步的网络应用和控制系统。 STM32F107 IEEE1588-2008 PTP精准对时技术可以实现高精度的时间同步。
  • STM32F107与LAN8720
    优质
    本简介探讨了STM32F107微控制器与LAN8720以太网控制器的集成应用,介绍硬件连接和软件配置方法。 STM32F107是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,由意法半导体(STMicroelectronics)生产。这款芯片广泛应用于嵌入式系统设计,因其丰富的外设接口和高性能而受到青睐。LAN8720是Microchip Technology公司生产的以太网PHY(物理层收发器),用于实现STM32F107与以太网之间的物理连接。 在标题stm32f107 lan8720中,我们可以理解这是关于如何在STM32F107上配置并使用LAN8720以太网接口的讨论。RMII(Reduced Media Independent Interface,简化媒体独立接口)是一种以太网连接方式,相比于更常见的MII(Media Independent Interface),它需要较少的引脚,从而节省了硬件资源。 在描述中提到的“修改下支持RMII驱动的,改下管教,只需要改三个寄存器的地址,还有默认的PHY_ADR”,这涉及到STM32F107内部的以太网MAC(介质访问控制)控制器和LAN8720 PHY之间的通信配置。在RMII模式下,STM32F107的MAC需要配置相应的寄存器,例如MAC地址寄存器、控制寄存器和状态寄存器等,来适应RMII的工作方式。PHY_ADR指的是PHY设备的地址,在LAN8720的数据手册中可以找到,默认值可能为0x01。 在配置过程中,你需要关注以下几点: 1. **RMII模式配置**:在STM32F107的以太网初始化代码中,设置适当的寄存器位来启用RMII模式。 2. **PHY寄存器读写**:通过MIIM(Media Independent Interface Management)接口,STM32F107可以读写LAN8720的寄存器进行配置。需要正确设置PHY_ADR,并使用特定的命令进行读写操作。 3. **中断和中断处理**:STM32F107需要配置中断向量,在数据传输或错误发生时作出响应。 4. **流控和错误处理**:确保正确配置流控机制,如PAUSE帧,以及错误检测和恢复机制。 5. **连接PHY**:正确连接STM32F107的RMII引脚到LAN8720,包括数据线、时钟线和控制线。 在压缩包中的科星F107开发板网络应用篇之TCP服务器可能是教程文档或者示例代码,它会指导用户如何在STM32F107上建立一个TCP服务器。这涉及到了网络协议栈的理解,如TCPIP协议的分层模型,以及如何在嵌入式系统上实现TCP连接、接收和发送数据。 这个主题涵盖了嵌入式系统、微控制器编程、网络通信和硬件接口等多个方面。对于开发人员来说,理解STM32F107的RMII接口和LAN8720的配置,以及如何在微控制器上实现TCP服务器,都是提升项目能力的关键步骤。通过学习这些知识,你可以构建出能够通过以太网与其他设备进行数据交换的应用程序,比如远程监控、物联网设备等。