基于STM32H750的开发板:ARM开发评估、学习和应用

本文介绍了基于STM32H750的开发板,它作为ARM Cortex-M7处理器的评估、学习平台,具备480MHz运行频率,丰富的外设和接口。通过示例代码展示了GPIO控制和UART通信,适用于嵌入式、物联网和工业控制等领域。

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基于STM32H750的开发板:ARM开发评估、学习和应用

引言:
STM32H750是一款强大的ARM Cortex-M7处理器的微控制器,具有丰富的功能和高性能。这款开发板为开发者提供了一个理想的平台,用于评估、学习和开发ARM架构的应用。本文将介绍STM32H750开发板的特性和用途,并提供一些示例源代码,以帮助读者更好地了解和使用该开发板。

STM32H750开发板概述:
STM32H750开发板是一款基于STM32H750微控制器的硬件平台。该微控制器采用ARM Cortex-M7内核,运行频率高达480MHz,具有丰富的外设和接口,适用于广泛的应用领域。以下是该开发板的主要特性:

  1. 处理器:STM32H750微控制器,基于ARM Cortex-M7内核,运行频率高达480MHz,具有高性能和低功耗特性。

  2. 存储器:开发板具有丰富的存储器资源,包括Flash存储器和SRAM。Flash存储器用于存储应用程序代码和数据,SRAM用于临时数据存储。

  3. 外设和接口:开发板支持多种外设和接口,包括通用输入/输出引脚(GPIO)、串行通信接口(UART、SPI、I2C)、模拟输入/输出(ADC、DAC)、定时器等。这些外设和接口可用于与其他设备进行通信、控制外部设备和采集传感器数据等。

  4. 显示器接口:开发板配备了显示器接口,可连接液晶显示屏,方便用户进行图形界面的开发和显示。

  5. 调试接口:开发板支持调试接口,如SWD(Serial Wire Debug)和JTAG(Joint Test Action Group),方便用户进行调试和程序下载。

示例代码:
以下是一些示例代码,展示了如何使用STM32H750开发板上的一些常用外设和接口。请注意,这些代码仅供参考,具体应用需根据实际需求进行修改和优化。

  1. GPIO控制示例:
#include "stm32h750xx.h"

void GPIO_Init(void) {
   
    // 使能GPIOB时钟
    RCC->AHB4ENR |= RCC_AHB4ENR_GPIOBEN;

    // 配置GPIOB的引脚为输出模式
    GPIOB->MOD
目录 第1 章 ARM 微处理器概述 5 1.1 ARM-Advanced RISC Machines 5 1.2 ARM 微处理器的应用领域及特点 5 1.2.1 ARM 微处理器的应用领域 5 1.2.2 ARM 微处理器的特点 6 1.3 ARM 微处理器系列 6 1.3.1 ARM7 微处理器系列 6 1.3.2 ARM9 微处理器系列 7 1.3.3 ARM9E 微处理器系列 7 1.3.4 ARM10E 微处理器系列 7 1.3.5 SecurCore 微处理器系列 8 1.3.6 StrongARM 微处理器系列 8 1.3.7 Xscale 处理器 8 1.4 ARM 微处理器结构 8 1.4.1 RISC 体系结构 8 1.4.2 ARM 微处理器的寄存器结构 9 1.4.3 ARM 微处理器的指令结构 9 1.5 ARM 微处理器的应用选型 10 1.6 本章小节 10 第2 章 ARM 微处理器的编程模型 11 2.1 ARM 微处理器的工作状态 11 2.2 ARM 体系结构的存储器格式 11 2.3 指令长度及数据类型 12 2.4 处理器模式 12 2.5 寄存器组织 13 2.5.1 ARM 状态下的寄存器组织 13 2.5.2 Thumb 状态下的寄存器组织 15 2.5.3 程序状态寄存器 16 2.6 异常(Exceptions) 18 2.6.1 ARM 体系结构所支持的异常类型 18 2.6.2 对异常的响应 18 2.6.3 从异常返回 19 2.6.4 各类异常的具体描述 19 2.6.5 异常进入/退出小节 20 2.6.6 异常向量(Exception Vectors) 20 2.6.7 异常优先级(Exception Priorities) 21 2.6.8 应用程序中的异常处理 21 2.7 本章小节 21 ARM 应用系统开发详解──基于S3C4510B 的系统设计 2 第3 章 ARM 微处理器的指令系统 22 3.1 ARM 微处理器的指令集概述 22 3.1.1 ARM 微处理器的指令的分类与格式 22 3.1.2 指令的条件域 23 3.2 ARM 指令的寻址方式 23 3.2.1 立即寻址 24 3.2.2 寄存器寻址 24 3.2.2 寄存器间接寻址 24 3.2.3 基址变址寻址 24 3.2.4 多寄存器寻址 25 3.2.5 相对寻址 25 3.2.6 堆栈寻址 25 3.3 ARM 指令集 25 3.3.1 跳转指令 25 3.3.2 数据处理指令 26 3.3.3 乘法指令与乘加指令 30 3.3.4 程序状态寄存器访问指令 32 3.3.5 加载/存储指令 32 3.3.6 批量数据加载/存储指令 34 3.3.7 数据交换指令 35 3.3.8 移位指令(操作) 35 3.3.9 协处理器指令 36 3.3.10 异常产生指令 38 3.4 Thumb 指令及应用 38 3.5 本章小节 39 第4 章 ARM 程序设计基础 40 4.1 ARM 汇编器所支持的伪指令 40 4.1.1 符号定义(Symbol Definition)伪指令 40 4.1.2 数据定义(Data Definition)伪指令 41 4.1.3 汇编控制(Assembly Control)伪指令 43 4.1.4 其他常用的伪指令 45 4.2 汇编语言的语句格式 48 4.2.1 在汇编语言程序中常用的符号 49 4.2.2 汇编语言程序中的表达式运算符 49 4.3 汇编语言的程序结构 52 4.3.1 汇编语言的程序结构 52 4.3.2 汇编语言的子程序调用 52 4.3.3 汇编语言程序示例 53 4.3.4 汇编语言与C/C++的混合编程 55 4.4 本章小节 56 第5 章 应用系统设计与调试 57 ARM 应用系统开发详解──基于S3C4510B 的系统设计 3 5.1 系统设计概述 57 5.2 S3C4510B 概述 58 5.2.1 S3C4510B 及片内外围简介 58 5.2.2 S3C4510B 的引脚分布及信号描述 61 5.2.3 CPU 内核概述及特殊功能寄存器(Special Registers) 67 5.2.4 S3C4510B 的系统管理器(System Manager) 72 5.3 系统的硬件选型与单元电路设计 82 5.3.1 S3C4510B 芯片及引脚分析 82 5.3.2 电源电路 83 5.3.3 晶振电路与复位电路 83 5.3.4 Flash 存储器接口电路 85 5.3.5 SDRAM 接口电路 89 5.3.6 串行接口电路 93 5.3.7 IIC 接口电路 94 5.3.8 JTAG 接口电路 95 5.3.9 10M/100M 以太网接口电路 96 5.3.10 通用I/O 接口电路 100 5.4 硬件系统的调试 101 5.4.1 电源、晶振及复位电路 101 5.4.2 S3C4510B 及JTAG 接口电路 102 5.4.3 SDRAM 接口电路的调试 103 5.4.4 Flash 接口电路的调试 105 5.4.5 10M/100M 以太网接口电路 105 5.5 印刷电路板的设计注意事项 105 5.5.1 电源质量与分配 105 5.5.2 同类型信号线的分布 106 5.6 本章小节 106 第6 章 部件工作原理与编程示例 107 6.1 嵌入式系统的程序设计方法 107 6.2 部件工作原理与编程示例 108 6.2.1 通用I/O 口工作原理与编程示例 108 6.2.2 串行通讯工作原理与编程示例 111 6.2.3 中断控制器工作原理与编程示例 120 6.2.4 定时器工作原理与编程示例 123 6.2.5 GDMA 工作原理与编程示例 127 6.2.6 IIC 总线控制器工作原理 133 6.2.7 以太网控制器工作原理 138 主要特性 139 MAC 功能模块 140 带缓冲DMA 接口(Buffered DMA Interface) 144 以太网控制器特殊功能寄存器(Ethernet Controller Special Registers) 147 MAC 寄存器(Media Access Control(MAC)Register) 154 以太网控制器的操作(Ethernet Controller Operation) 160 发送一个帧(Transmitting a Frame) 162 ARM 应用系统开发详解──基于S3C4510B 的系统设计 4 接收一个帧(Receiving a Frame) 162 6.2.8 Flash 存储器工作原理与编程示例 162 6.3 BootLoader 简介 167 6.4 本章小节 167 第7 章 嵌入式uClinux 及其应用开发 168 7.1 嵌入式uClinux 系统概况 168 7.2 开发工具GNU 的使用 170 7.2.1 GCC 编译器 170 7.2.2 GNU Make 172 7.2.3 使用GDB 调试程序 177 7.3 建立uClinux 开发环境 180 7.3.1 建立交叉编译器 181 7.3.2 uClinux 针对硬件的改动 184 7.3.3 编译uClinux 内核 185 7.3.4 内核的加载运行 187 7.4 在uClinux 下开发应用程序 188 7.4.1 串行通信 190 7.4.2 socket 编程 195 7.4 .3 添加用户应用程序到uClinux 202 7.4.4 通过网络添加应用程序到目标系统 205 7.5 本章小结 207 第8 章ARM ADS 集成开发环境的使用 209 8.1 ADS 集成开发环境组成介绍 209 8.1.1 命令行开发工具 209 8.1.2 ARM 运行时库 218 8.1.3 GUI 开发环境(Code Warrior AXD) 219 8.1.4 实用程序 221 8.1.5 支持的软件 221 8.2 使用ADS 创建工程 222 8.2.1 建立一个工程 222 8.2.2 编译链接工程 225 8.2.3 使用命令行工具编译应用程序 229 8.3 用AXD 进行代码调试 230 8.4 本章小结 233
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