STM32电源框架图解析

发布者:心愿成真最新更新时间:2024-07-22 来源: elecfans关键字:STM32  电压调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

STM32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1.8V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(下图为STM32F1系列电源框架图,STM32基本大同小异)

wKgZomTO9kKAEa5CAACFTWGXUvY933.png?imageView2/2/w/550

1、 名词解释

可以看到上图有VDD、VSS、VDDA、VSSA、VREF+等标识,这些是什么意思呢?有什么特点呢?如何看懂STM32系统的电源框架图呢?

首先对名词进行解析,如下所示:

VCC电路的供电正电压VDDD芯片的工作数字正电压
GND电路的供电负电压VSSD芯片的工作数字正电压
VDD芯片的工作正电压VREF+ADC基准参考正电压
VSS芯片的工作负电压VREF-ADC基准参考负电压
VDDA芯片的工作模拟正电压VBAT电池或其他电源供电
VSSA芯片的工作模拟负电压VEE负电压供电

2、框图解析

独立的A/D转换器供电和参考电压

为了提高转换的精确度,ADC使用一个独立的电源供电,过滤和屏蔽来自印刷电路板上的毛刺干扰,ADC的电源引脚为VDDA,独立的电源地VSSA,如果有VREF- 引脚(根据封装而定),它必须连接到VSSA,确保共地。

wKgaomTO9lGAL_p6AAB2206jAVw727.jpg?imageView2/2/w/550

电池备份区域

使用电池或其他电源连接到VBAT 脚上,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能

wKgZomTO9lGAJyQjAAD2b-wA1sQ641.jpg?imageView2/2/w/550


关键字:STM32  电压调节器 引用地址:STM32电源框架图解析

上一篇:STM32时钟基础内容和常见问题
下一篇:STM32 HAL库串口收发是如何使用的?

推荐阅读最新更新时间:2026-03-13 20:43

汽车交流发电机电压调节器原理
因为汽车正常行驶时,发动机转速变化范围很大,对发电机输出电压的大小肯定会有很大影响,而电机调节器作为调节电压使电压保持一定范围有着非常重要的作用。汽车发电机调节器工作原理是什么? 由于交流发电机地转子是由发动机通过皮带驱动旋转地,且发动机和交流发电机地速比为1.7~3,因此交流发电机转子地转速变化范围非常大,这样将引起发电机地输出电压发生较大变化,无法满足汽车用电设备地工作要求。为了满足用电设备恒定电压地要求,交流发电机必须配用电压调节器,使其输出电压在发动机所有工况下基本保持恒定。  汽车发电机调节器的作用 电压调节器是协助发电机工作的重要部件。因为汽车正常行驶时,由于交流发电机的转子是由发动机通过皮带驱动旋转的,发动机的转
[嵌入式]
汽车交流发电机<font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>原理
汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪的研究与开发
0引言 汽车发电机电压调节器,是汽车供电系统的一个关键部件,其用途是稳定汽车发电机的输出电压,使其不受发电机转速变化和负载变化的影响。该产品的质量状况的好坏,直接影响到车辆的正常行驶。 多年来,对汽车发电机电压调节器的电气性能测试,一直沿用在发电机测试台上进行测试的传统方法。由于整个测试系统设备庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂。所以只有调节器生产厂具备该测试系统,一般的使用单位和汽车电器维修单位都不具备使用该测试系统的条件。所以对汽车发电机电压调节器的电气性能测试,一直是困扰各电机厂及维修市场的难题。 汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪器,是多年来汽车行业不论是电机厂还是维修市场,都急需的电气性能测试仪器。多功能测试仪以计算机为
[测试测量]
汽车发电机<font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>多功能电子测试仪的研究与开发
静止无功补偿器电压调节器的仿真与实验研究
本文提出一种采用闭环PI调节与其他加权控制策略的电压调节器综合控制策略,通过将三部分不同的传递函数组合起来,一部分为闭环PI调节,另外两部分传递函数类似于超前滞后调节策略。最后通过仿真和实验研究算法有效性。 1 SVC电压调节器工作原理设计 SVC电压调节器的主要作用是处理测量到的系统变量,产生一个与补偿所需无功功率成正比的输出信号。电压调节器可根据SVC的具体应用,采用不同的控制变量和传递函数来实现。 电压调节器的PI型调节器的传递函数如下: 式中:KV为电压凋节器的稳态增益;TV为电压调节器的积分时间常数。KV和TV具体数据在对整个系统进行仿真优化后确定。 电压调节器的作用过程可描述为:将测量所得到的控制变量与参考信
[电源管理]
静止无功补偿器<font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>的仿真与实验研究
静止无功补偿器电压调节器仿真与实验研究
0 引言 随着我国经济的发展和各种新型电力设备的应用,电网负荷急剧增大,感性无功也不断增加。尤其是冲击负荷、非线性负荷容量的持续增长,加上普遍应用的电力电子和微电子技术,使得电网发生电压波形畸变,电压波动闪变和三相不平衡等,造成电能质量降低,网络损耗增加等不良影响。在输电系统安装并联动态无功补偿装置,是提高输电系统传输能力,提高电力系统暂态稳定性,改善系统动态性能,阻尼电力系统振荡的有效手段。 为了提高现代电力系统的动态稳定极限和提供更好的潮流控制,人们引入了柔性交流输电(FACTS)技术。随着FACTS技术的广泛应用和发展,孕育了许多基于FACTS的产品,基于晶闸管控制电抗器(TCR)的静止无功补偿器(StaticVar
[测试测量]
静止无功补偿器<font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>仿真与实验研究
带有集成电压调节器的CDMA发信机中频子系统芯片AD6122
    摘要: AD6122为3V发信机中频子系统芯片,它内含集成电压调节器,片内的I/O调制器使用差分正交基带输入,可与CDMA基带转换器相接。主要用于CDMA、W-CDMA、AMPS、TACS等系统和QPSK发信机。本文介绍了AD6122的主要特点、原理性能和典型应用电路。     关键词: 发信机 中频子系统CDMA I/O调制器 AD6122 1 AD6122的功能特点     AD6122是低功耗的发信机中频子系统。它由高动态范围的中频放大器、正交产生器、I和Q路调制器和低功耗控制输入等部分组成。内部还有低压降电压调节器,因此可使用电压为2.9V~4.2V的电池供电。图1所示是它的内部结构框图。
[网络通信]
如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
在单片机开发中, 数据存储 是一个绕不开的话题。EEPROM因其非易失性存储特性,常用于保存配置参数等数据。 然而,EEPROM的擦写次数通常有限,以STM32为例,STM32L0、STM32L4自带的EEPROM一般 10万次 左右,而很多单片机并不内置EEPROM,这时候,利用单片机的FLASH存储器来模拟EEPROM就成为了一个高性价比的解决方案,但,FLASH的擦写次数一般在 1万次 左右,这个我们可以通过ST的官方数据手册看到: 1万次,在很多场景下并不够。 今天,老宇哥跟大家一起探讨,如何用单片机FLA
[嵌入式]
如何用 <font color='red'>STM32</font> FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
一、项目目标:实现外设间的无缝协同 本项目旨在实现一个清晰的核心功能: 读取数据() 显示温度在 上() 温度超限时蜂鸣器报警(PWM/) 通过按键调整报警阈值(GPIO 输入) 通过串口输出调试信息() 后台定时刷新显示(定时中断 + ) 这一个项目,几乎覆盖了 的全部核心外设模块,是最适合系统学习的实践框架。 二、外设初始化思路 1. RCC 系统 所有外设都依赖时钟。先开启 GPIO、USART、C、M、I2C 等模块的时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); RC
[嵌入式]
STM32外设开发的五个常见陷阱与实战技巧
STM32作为嵌入式开发领域的热门微控制器,功能丰富,几乎能够胜任所有常见控制任务:GPIO、ADC、PWM等外设一应俱全。然而,正因其功能强大,开发中遇到陷阱的机会也随之增多。许多初学者甚至经验丰富的开发者,常在外设配置上浪费大量时间,调试许久仍无法定位问题。本文总结了5个STM32外设使用中最易踩坑的技巧,助你少走弯路,提升开发效率。 1. GPIO 配置别忘了上拉/下拉 很多初学者在读取按键、外部或中断输入时,会发现输入状态总是不稳定,甚至出现抖动或误触发。这通常是因为 GPIO 输入口浮空造成的。 常见坑: 输入引脚未配置上拉/下拉,导致状态随机波动。 上拉/下拉和外部电路冲突,影响可靠性。 输入
[嵌入式]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

厂商技术中心

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved