型号:

STM32L471VET6TR

品牌:ST(意法半导体)
封装:LQFP-100(14x14)
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
STM32L471VET6TR 产品实物图片
STM32L471VET6TR 一小时发货
描述:单片机(MCU/MPU/SOC) STM32L471VET6TR
库存数量
库存:
907
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
16.26
1000+
15.82
产品参数
属性参数值
CPU内核ARM Cortex-M4
CPU最大主频80MHz
CPU位数32 Bit
程序存储容量512KB
程序存储器类型FLASH
RAM容量128KB
I/O数量82
ADC(位数)12bit
DAC(位数)12bit
振荡器类型内置
工作电压1.71V~3.6V
工作温度-40℃~+85℃

STM32L471VET6TR 产品概述

一、产品简介

STM32L471VET6TR 是意法半导体(ST)推出的高集成度低功耗单片机(MCU),基于 ARM Cortex-M4 内核,面向对功耗敏感同时需要较高计算性能和丰富外设的嵌入式应用。器件封装为 LQFP-100(14×14 mm),提供大量引脚与外设资源,适合工业控制、便携式测量、传感数据采集及通用物联网终端等场景。

二、核心参数

  • CPU 内核:ARM Cortex‑M4,32-bit,支持高效的控制与信号处理算法。
  • 最高主频:80 MHz,能够在实时控制与滤波/傅里叶等 DSP 任务间取得良好平衡。
  • 程序存储:512 KB Flash,非易失性存储,适合中大型固件与引导/应用分区。
  • 运算内存:128 KB RAM,满足复杂数据处理、通信栈与缓冲需求。
  • I/O 数量:82 个通用引脚,可灵活配置为多种外设功能。
  • ADC / DAC:12-bit ADC 与 12-bit DAC,适用于中高精度的模拟量采样与输出。
  • 振荡器:内置振荡器,可减少外部元件但支持外部时钟以提高精度。
  • 工作电压:1.71 V ~ 3.6 V,宽电压范围利于电池供电与多种电源方案。
  • 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃,满足常见工业级环境要求。
  • 封装:LQFP-100(14×14),便于原型与批量生产的 PCB 布局和焊接。

三、外设与功能亮点

  • 丰富的模拟功能:内建多路 12-bit ADC 支持多通道采样,具备采样保持与触发能力,适合传感器前端。12-bit DAC 可实现模拟输出与简单波形产生。
  • 通用与专用接口:大量 GPIO 可映射为 UART、SPI、I²C、I²S、定时器 PWM 等外设(具体可用通道与映射请参阅数据手册)。
  • 实时控制能力:Cortex‑M4 的指令集对 DSP 操作友好,适用于滤波、傅里叶变换与控制回路计算(针对具体浮点加速与 FPU 支持,请以器件手册为准)。
  • 片上振荡与定时:内置振荡器能满足无需高精度时钟的应用,且器件通常提供多路定时器资源便于精确脉冲与 PWM 控制。

四、低功耗特性与设计要点

STM32L系列以低功耗著称,适合电池供电与长寿命设备。使用时建议注意:

  • 利用器件的多种省电模式(待机、停止等)来降低空闲功耗。
  • 精确管理外设时钟,必要时关闭未使用的外设与总线时钟。
  • 在电源设计上做好去耦与滤波:关键电源引脚旁放置 0.1 µF 与 1 µF 的陶瓷电容,靠近芯片放置以降低瞬态干扰。
  • ADC 输入应做好前端抗混叠与阻抗匹配,避免高阻抗源直接接入影响采样精度。DAC 输出若与模拟放大器配合使用,需注意偏置与滤波设计。

五、开发生态与调试支持

ST 为 STM32 系列提供成熟的软件与工具链:

  • STM32CubeMX/STM32CubeL4 驱动与中间件,支持外设配置、时钟树生成与初始化代码自动化。
  • STM32CubeIDE、Keil、IAR 等常用 IDE 与编译器支持。
  • 调试与烧录可使用 ST‑LINK,支持 SWD 接口进行调试、固件下载与电源监控。
    使用这些工具可大幅缩短开发周期并便于快速验证原型。

六、典型应用场景

  • 便携式医疗与健康监测设备:低功耗、高精度 ADC 适用于生理信号采集。
  • 物联网终端与电池设备:宽电压与低功耗特性支持长时间野外运行。
  • 工业传感与测控:丰富 I/O 与可靠工作温度范围适合现场控制与数据采集。
  • 智能家居与消费电子:支持多种通信接口,可实现复杂逻辑与控制算法。

七、采购与资料建议

器件型号:STM32L471VET6TR,品牌:ST(意法半导体),封装 LQFP‑100。建议在设计前仔细阅读器件数据手册与封装说明书,确认引脚功能复用、最大额定值与时钟树等细节;在硬件验证阶段进行完整的功耗与热特性测试以确保系统可靠性。

备注:本文为概述性说明,具体外设数量、引脚复用、FPU 支持与低功耗模式细节请以 ST 官方数据手册与参考手册为准。