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不斷挑戰(zhàn),極致體驗(yàn)—STM32F769I-DISCO評測(性能測試篇)

ST   F769I   DISCO   F7   
  • 作者:Aries
  • 來源:21ic
  • [導(dǎo)讀]
  • 繼ST(意法半導(dǎo)體)在2015暑假推出首款Cortex M7內(nèi)核開發(fā)板STM32F746G-DISCO后,2016又推出一款高性能的Cortex M7內(nèi)核開發(fā)板STM32F769I-DISCO,跟第一款的DISCOVERY板比起來,新推出的的DISCOVERY板將F7的性能推向一個新的高度。

- STANDBY Mode with RTC clocked by LSI

運(yùn)行狀態(tài):

- RTC Clocked by LSI

- IWDG OFF and LSI OFF if not used as RTC Clock source

- Backup SRAM OFF

- Automatic Wakeup using RTC clocked by LSI (after ~20s)

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圖50 功耗測試

官方標(biāo)出的數(shù)據(jù):

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圖51 官方功耗數(shù)據(jù)

- STANDBY Mode with backup SRAM ON

運(yùn)行狀態(tài):

- RTC Clocked by LSI

- IWDG OFF and LSI OFF if not used as RTC Clock source

- Backup SRAM ON

- Automatic Wakeup using RTC clocked by LSI (after ~20s)

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圖52 功耗測試

官方標(biāo)出的數(shù)據(jù):

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圖53 官方功耗數(shù)據(jù)

(3)時鐘精度測試

ST的時鐘系統(tǒng)也算復(fù)雜,時鐘源一般有外部高速晶振、內(nèi)部高速晶振、外部低速晶振和內(nèi)部低速晶振,又是倍頻,分頻一系列處理后得到系統(tǒng)時鐘,總線時鐘,外設(shè)時鐘。時鐘對于MCU而言就像脈搏一樣,在惡劣情況下如果出現(xiàn)外部晶振短路的情況會導(dǎo)致MCU無法正常運(yùn)行。如果MCU應(yīng)用于安全生產(chǎn)時,有可能造成安全事故。為了應(yīng)對這一突發(fā)狀況,ST公司生產(chǎn)的STM32采用雙時鐘機(jī)制,在外部晶振被短路的情況下,轉(zhuǎn)而使用內(nèi)部RC振蕩器作為自己時鐘心跳保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。然而RC振蕩器并不是非常的準(zhǔn)確,我們希望能夠在外部晶振恢復(fù)正常的情況下繼續(xù)使用外部晶振。

STM32CubeMX上相當(dāng)方便地配置系統(tǒng),這圖形化配置軟件寫得相當(dāng)好,我愛上她了,從此將主要精力放在關(guān)鍵功能上。

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圖54 時鐘配置

這里我們來測試時鐘的準(zhǔn)確性,這里需要的工具是一臺示波器,代碼也比較簡單,用STM32CubeMX配置一下即可,采用MCO(PA8)內(nèi)部時鐘輸出腳,板子上是測試點(diǎn)TP2,查看一下原理圖就能找得到,這里就不多說了。

首先新建一個工程,分別在High Speed Clock(HSE)和Low Speed Clock(LSE)選擇Crystal/Ceramic Resonator使能外部高速時鐘和外部低速時鐘,并勾選Master Clock Output 1

使能系統(tǒng)時鐘輸出。

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圖55 配置時鐘源

首先要配置好系統(tǒng)時鐘,這里的系統(tǒng)時鐘需要配置為216MHz使用倍頻時間,測試時鐘準(zhǔn)確度。

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圖56 系統(tǒng)時鐘配置

這里選擇MCO輸出的源

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圖57 配置mco輸出頻率

這里測試了5項:

1:LSE(內(nèi)部低速晶振時鐘)內(nèi)部低速晶振標(biāo)定是32KHz,精度是存在一定的偏差的,倘若要做精確的RTC,建議還是采用外部晶振好點(diǎn)。

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圖58 mco輸出低速晶振

2:HSE(外部高速晶振時鐘),晶振的本身特性,導(dǎo)致出來的波形有點(diǎn)奇怪。

下圖是直接測晶振輸出的波形,還算不錯。

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圖59 25M外部晶振

經(jīng)過MCO時,信號飽和失真了,由于時間問題這里只做頻率分析了,測出來的頻率為25.02MHz,跟實(shí)際標(biāo)稱的頻率非常接近了。

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圖60 mco輸出HSE時鐘

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