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【中文文档】基于 ARM 内核的 32 位高级 MCU

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STMCU-管管 发布时间:2019-3-13 16:55
基于 ARM 内核的 32 位高级 MCU( U. X* E" m5 {" P# i8 e( r* ~# Z

9 o' G- Q7 ?7 o0 ^4 M* H. ^/ Q前言

1 ^; ]4 N8 v4 H4 |: V$ n5 ]7 x

. h3 f, K8 Y* o+ _本参考手册面向应用开发人员, 提供有关使用 STM32H7x3 微控制器存储器与外设的完整信息。
  J$ o/ K. e) f& V
# C/ D. u& R+ H6 ^7 i
STM32H7x3 构成一个微控制器系列,各产品具有不同的存储器大小、封装和外设。
1 Z7 l  S% t0 P& H  o: f, c6 z

/ ~0 o, k9 N2 F- w# v& ^$ d0 b有关订购信息以及器件的机械与电气特性,请参见相应的数据手册。
& d8 @; W8 e2 r" _" ?3 A- F. t& d1 a; |
有关带 FPU 的 ARM® Cortex®-M7 内核的信息,请参见相应的 ARM 技术参考手册。   h5 ]6 C" n) V7 f8 r/ {  u
% G' t: R- {$ u) p; Q
相关文档' q- L7 A+ U, x' i( P
  • ARM® Cortex®-M7 技术参考手册,可从 www.arm.com 获取。0 J* }9 a3 s2 W/ T9 J: s
  • Cortex®-M7 编程手册 (PM0253)。
    5 y. s% j8 C* {" o
1 文档约定
/ \* f' T- w) `* z- T

  h' m: q* D: b' i8 \1.1 寄存器相关缩写词列表寄存器说明中使用以下缩写词:
' i2 E. F* ?0 I7 B* L
  • 读/写 (rw)    软件可以读写该位。只读 (r) 软件只能读取该位。
  • 只写 (w)      软件只能写入该位。读取该位时将返回复位值。
  • 读取/清零 (rc_w0)   软件可以读取该位,也可以通过写入 0 将该位清零。写入 1 对该位的值无影响。
  • 读取/清零 (rc_w1)       软件可以读取该位,也可以通过写入 1 将该位清零。写入 0 对该位的值无影响。
  • 读取/读取清零(rc_r)   软件可以读取该位。读取该位时,将自动清零。写入该位对其值无影响。
  • 读取/置位 (rs)            软件可以读取该位,也可将其置 1。写入 0 对该位的值无影响。
  • 保留 (Res.)                保留位,必须保持复位值。
    6 b- i5 l2 i' o/ V% w
1.2 词汇表
2 r' z; `, g6 T. g2 W2 C* j6 G5 \本节简要介绍本文档中所用首字母缩略词和缩写词的定义:
, g; ]0 z0 A+ y' a1 c, n5 F
  • 字:32 位数据。
  • 半字:16 位数据。
  • 字节:8 位数据。
  • 双字:64 位数据。
  • Flash 字:256 位数据。
  • IAP(在应用中编程):IAP 是指可以在用户程序运行期间对微控制器的 Flash 进行重新编程。
  • ICP(在线编程):ICP 是指可以在器件安装于用户应用电路板上时使用 JTAG 协议、SWD 协议或自举程序对微控制器的 Flash 进行编程。
  • 选项字节:存储于 Flash 中的产品配置位。
  • AHB:高级高性能总线。
  • AXI:高级可扩展接口协议。
  • PCROP:专有代码读保护。
  • RDP:读保护。3 e6 ]6 M* O, K( i) ^

# y8 q; m! G3 A1.3 外设可用性
  }# p3 s6 i9 ^9 H! r6 V) S
' E$ E3 M$ _9 _, r* E1 G# W有关各型号产品的外设可用性及数量信息,请参见特殊器件数据手册。4 Z5 S* p2 w  y+ K0 G  P, \+ g
. b1 K% j4 }3 a6 z$ l
2 存储器和总线架构 6 y$ C/ q4 w1 a! V- f

- l* O% C3 n. T& a2.1 系统架构 8 y" W$ h7 g6 K5 `2 T
' N  Y8 f+ q3 Y+ k6 a9 }& R4 a
通过一个 AXI 总线矩阵、两个 AHB 总线矩阵和总线桥,可以将总线主设备与总线从设备实现互连,如表 1 和图 1 所示。
6 X% x! i4 g3 ?' I5 g9 S! [' l, U; X- b% c
1.png
2.png
1.png 8 Z' J+ ~5 t; p- _7 t/ [* u
2.1.1 总线矩阵

7 X9 U; T0 Q- T; f: p
D1 域中的 AXI 总线矩阵

+ x. ^0 R. l- V* M& I9 @
D1 域中的多 AXI 总线矩阵为从多个主设备到多个从设备的并发访问提供保证和仲裁。这样可实现高速外设的高效同步运行。
# U  D( k* j" Q6 M; k" F' `# K
仲裁采用带 QoS 功能的轮循调度算法。
$ x% K  q( b9 W9 Z+ m5 N
DTCM 和 ITCM(数据和指令紧密耦合 RAM)通过专用 TCM 总线直接连接到 Cortex-M7 内核。MDMA 控制器可通过 AHBS(特定的 CPU 从设备 AHB)访问 DTCM 和 ITCM。ITCM由 Cortex-M7 以 CPU 时钟速度(零等待周期)访问。

" h& P3 q2 k: }% q3 k6 M
有关 AXI 互连的更多信息,请参见 第 5 节:AXI 互连。
3 x& a8 n9 K  E- n2 ^
D2 域和 D3 域中的 AHB 总线矩阵
* I: Y' x; X* q# H. Q# q6 u$ t
D2 域和 D3 域中的 AHB 总线矩阵为从多个主设备到多个从设备的并发访问提供保证和仲裁。这样可实现高速外设的高效同步运行。

" h8 X0 \# [& E4 d/ k- Z6 f. ]8 n
仲裁采用循环调度算法。
2.1.2 总线-总线桥

( D- E2 _  S' _2 ?( D  {9 w
系统中具有大量的总线-总线桥,用于在不同总线类型的外设之间实现通信。

" y4 s9 ]1 w. _1 c
D1 和 D3 域中的 AHB/APB 总线桥可将 APB3 和 APB4 上的外设分别连接到 AHB3 和AHB4。D2 域中的 AHB/APB 总线桥可将 APB1 和 APB2 上的外设连接到 AHB1。这些AHB/APB 总线桥提供完全同步接口,允许 APB 外设依靠与其所连接的 AHB 无关的时钟来运行。

/ A" [) Y; r- P' E1 f
AHB/APB 总线桥还可将 APB1 和 APB2 外设分别连接到 DMA1 和 DMA2 外设总线,而无需通过 AHB1。

+ z; s: V$ a- d' a) V- T
AHB/APB 总线桥可将 8 位/16 位 APB 数据转换为 32 位 AHB 数据,具体通过将 8 位/16 位APB 数据复制到 32 位字的三个高位字节/高位半字来实现。
% A$ l, K/ H5 V6 w* x
AXI 总线矩阵在其从总线接口上集成 AHB/AXI 总线桥功能。图 1 中标记为 32 位的主设备接口上的 AXI/AHB 总线桥在矩阵外部。

3 k( `$ A6 C" D( W
Cortex-M7 CPU 从其 AHBS 从设备 AHB 提供 AHB/TCM 总线(ITCM 和 DTCM 总线)转换,以允许 MDMA 控制器访问 ITCM 和 DTCM。
* y. F" r' \! R, h0 r# N3 Q' M/ ]8 C
2.1.3 域间总线
+ p# H3 W  \% E+ j! b
D2-D1 AHB
, }; h  o0 u+ ~  n
该 32 位总线将 D2 域连接到 D1 域中的 AXI 总线矩阵。它使得 D2 域中的总线主设备能够访问 D1 域中的资源(总线从设备),以及通过 D1-D3 AHB 间接访问 D3 域中的资源(总线从设备)。
D1-D2 AHB
0 r' I% D4 l6 O1 w- K/ k
该 32 位总线将 D1 域连接到 D2 域 AHB 总线矩阵。它使得 D1 域中的总线主设备能够访问D2 域中的资源(总线从设备)。

4 t# R8 G2 W8 _3 o
..............

1 a2 `5 E2 }! z
想了解更多,请下载原文阅读

1 l2 W# z( O8 K6 E$ N

: D9 P* Y+ B. m3 I: B; l

" m% v' t+ j: s5 D2 u5 @7 L( d' V) x8 U1 d7 X
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