` 意法半导体为继续扩大生态系统,又推出了高性能STM32F722/723微控制器,使新的STM32 Nucleo-144 开发板能支持STM32F722微控制器,而新一代的探索套件也能使开发人员用上STM32F723独有的高速USB PHY芯片。 此外,在编程和调试方面仍采用长期保持的ST-LINK/V2-1方式,并配备了STM32 Cube Hardware Abstrac tion Library (硬件抽象层)和例程。 兴致之余又将它与手头的F412进行了一下对比,除了那颗更年轻的芯,单从外观实难加以区分,其外观对比如图1所示。
图1 F722与F412开发板的外观对比 那两者在芯上又有何差异呢? 通过表1我们可以看到,一颗年轻的芯的确可以承受一个更强大的速度,而G型的Flash要比E型的大了一倍。 表1 对F722有了大致的了解后,就来看一下它的上电演示效果吧,将开发板的CN1与电脑的USB口用USB线连接后,就可见到绿色的 电源指示灯LD6被点亮,说明已成功上电。此时相伴的还有红色的LD4和LD3被点亮,说明串行通讯口已就绪,而演示程序也已被启动,如图2所示。 在触动蓝色用户键的情况下,则会切换指示灯的顺序和闪烁频率。指示灯的切换顺序为LD3->LD2->LD1->LD3,频率则由快到慢。如果你使用过F412开发板,会发现两者在初始DEMO上也是完全一样的。 图2 F722上电效果 后面为了真正使F722开发板成为测试与开发工具,我们将着手在电脑上为其构建软件方面的开发环境,可供选择工具有KEIL、IAR及GCC等。
图3 芯片选型 否则需要下载STSW-LINK009(适用于Windows7, Windows8, Windows10等系统),并进行解压和安装,安装的界面如图6所示。只有在安装驱动的情况下,才能在图7的界面中见到调试器的类型名称。
图4 虚拟出U盘
图5 虚拟出串口
图6 安装ST-LINK/V2-1驱动
图7 完成驱动安装 在keil中打开GPIO口的例程,经编译其界面如图8所示。为便于调试下载,需按图9和图10进行设置。
图8 完成编译
图9 设置调试器类型
图10 选取下载算法 下载后的界面如图11所示,此时执行程序的功能变为由蓝色用户键来切换绿色LD1的工作状态。
图11 完成下载
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