基于STM32F767通过cube配置:QSPI接口读写64M PSRAM+flash参考资料/原理图/代码/教程等资料分享 # a% X: B* p( E' \, k8 H; M0 ]+ q% A$ N$ ? i. t 核心板:NUCLEO-F767ZI Flash:NM25Q64EB(64M) 7 I& T% G8 F, ~7 F$ p: X: uPSRAM:IPS6404L(64M SO-8封装QSPI接口) 配置文件请使用stm32cubemx打开 0 u2 h: \9 y U- b程序请使用keil5 MDK打开 8 s8 U; V+ G* i9 p# E |
IPS6404L读å.rar
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NM25Q64EB读å.rar
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频率配置:对于NM25Q64EB来说,最高频率可达104MHz,分频系数选择3,则QSPI的频率为216/(3+1)=54MHZ,经测试,这个频率是比较合适的;
FIFO的阈值设置:4字节;& t6 \ z& G% r
Flash size配置:NM25Q64EB为8Mbyte,2^23=8M,所以取权值23-1=22;
Chip select high time:即片选的高电平时间,按照芯片的数据手册,tSHSL要求大于20ns,对于我们的时钟54MHZ来说,1/54MHZ=18.5ns,所以我们要配置2个cycle,就能满足要求,此处配置为4 cycles。即18.5ns*4=74ns>20ns;6 |: G$ {$ I3 Y# i. a( k! }# w0 b. v
Dual flash 配置:是否采用双闪存模式,我们只使用BANK1的接口,此处配置为DISABLE.
整体的配置如下图的QUSDSPI CONFIGURATION.
对flash的操作过程,就是利用QSPI接口,往NM25Q64EB发送不同的指令码,来实现不同的功能。基础的功能包括:进入QPI,退出QPI,读取ID,擦除,读,写等。+ Y$ E/ m/ L2 u
接下来,我们举几个有特征的指令进行说明。) C/ _$ J; F2 r- W
0x90指令:在数据手册中,我们可以看到0x90是读取Device ID(REMS)的指令,从electronic identification中可知发送0x90后,会返还2byte的ID,包括1byte manufacturer ID和1byte device ID。从Table9中来看,第一列说明了指令的功能,第三四列说明了该指令对应的模式(QPI or SPI),从5-7行可以看到0x90的地址长度(addresssize)为3byte,即24bit。Dummycycle为0 。这些信息都会在配置函数中使用到。
函数中的if…else…可选择在QPI模式下(4线)发送,或者SPI模式下(单线)发送。以QPI模式为例,往QSPI_Send_CMD(…,…,…,…,…,…,…)中填入参数,下图的函数共有7个参数.2 d. k- h% h: N. k8 I% k3 b
第一个参数是指令码0x90;(看Table9)+ R4 l" v( F9 k7 K3 F( d
第二个参数是指令发送的地址0;% u4 S; s( }. s( J5 [' s; ~2 x9 W @
第三个参数是dummycycles:0;(看Table9); C% x7 Z- k- s% P8 j$ K$ `$ |
第四个参数是指令模式:选择4线;
第五个参数是地址模式:选择4线;$ x7 m% U3 y' H% B* e
第六个参数是地址长度:选择24bits;(看Table9)
第七个参数是数据模式:选择4线。
j! u- B) ^% j u/ F* B+ D
% i7 o( }/ y& b+ f- \; v
核心板:NUCLEO-F767ZI
Flash:NM25Q64EB(64M)" m1 \) d# @: v! s) x: }
PSRAM:IPS6404L(64M)! [2 b8 Q5 _3 I4 {1 b& l1 g* ]
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在完成了QSPI基础配置后,我们还需要加入QSPI的3个函数, NM25Q64EB的读取的一系列函数。7 A8 K# h3 R |# W$ x
(1)对于发送指令,我们要关注的是它的指令码(instruction),发送地址(address),指令的模式(instructionmode),空指令周期数(dummycycles),地址的长度(addresssize),数据模式(datamode)等。! f5 ]) b& _+ l4 [8 k+ A
以下是QSPI的3个函数,对指令配置的函数,QSPI发送,QSPI接收。函数的参数和以上提到的一致。