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2023-2-9
发表于 2020-5-27 15:37:56 | 显示全部楼层

问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?

1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。

2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
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2023-2-9
发表于 2020-5-27 15:38:12 | 显示全部楼层

问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?

1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。

2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
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2023-2-9
发表于 2020-5-27 15:42:11 | 显示全部楼层

问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?

1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。

2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
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发表于 2020-5-27 15:42:32 | 显示全部楼层

问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?

1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。

2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
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发表于 2020-5-27 15:49:08 | 显示全部楼层
问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?

1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。

2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
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发表于 2020-5-27 15:49:55 | 显示全部楼层

问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?

1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。

2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
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2021-6-4
发表于 2020-5-27 19:30:04 | 显示全部楼层
全球首款LoRa SOC芯片——STM32WL
STM32WL 微控制器以Arm®Cortex®‐M4 内核架构为基础构建,支持多种调制模式LoRa®、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK,能够以一种完全开放的方式确保采用 LoRaWAN® 或任何其它适合协议,以实现无线应用灵活性。STM32WL 微控制器具有基于 Semtech SX126x 的 sub-GHz 无线电功能,可满足工业和消费物联网 (IoT) 中各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的需求。
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2021-6-4
发表于 2020-5-27 19:33:56 | 显示全部楼层
远距离无线STM32WL微控制器

STM32WL片上系统是STM32 RF连接产品组合的补充,在同一芯片上集成了通用微控制器和sub-GHz无线电。
STM32WL微控制器基于Arm® Cortex®‐M4核心架构,也支持复合调制– LoRa®、(G)FSK、(G)MSK、BPSK – 以完全开放的方式通过LoRaWAN®或任何其他合适的协议确保无线应用的灵活性。
STM32WL微控制器采用基于Semtech SX126x的sub-GHz无线电,以满足工业和消费物联网(IoT)中各种低功耗广域网(LPWAN)无线应用的需求。
内嵌的sub-GHz收发器可根据需求配备LoRaWAN®无线电堆栈。
深度集成使该创新型开放架构得以优化地支持LoRaWAN® 传统/专有协议、灵活的资源使用以及电源管理,有助于降低BOM成本和提供更好的用户体验。
STM32WL系列采用与超低功耗STM32L4微控制器相同的技术开发,提供类似的数字和模拟外设,适用于需要延长电池寿命和通过其sub-GHz收发器获得较长射频距离的基本和复杂应用用例。
为了确保全球兼容性,STM32WL MCU采用双电源输出和广泛的线性频率范围,可以满足任何未经许可的RF频谱需求。
总的来说,STM32WL系列是STM32产品家族在sub-GHz无线连接领域的先驱之作,使用方便且性能可靠,非常适合广泛的工业和消费应用。


无线连接

新设备嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的无线电,该无线电提供两种功率输出:一种功率高达15 dBm,另一种功率高达22 dBm。此外,由于收发器提供的线性频率范围为150 MHz至960 MHz,因此可以在世界各地使用STM32WL。例如,欧洲标准要求LoRa系统使用较低的输出和868 MHz的频率,而北美可能会提高到22 dBm,并要求915 MHz。因此,开发人员可以针对特定地区定制STM32WL系列,优化其性能,并轻松地向其他国家开放其系统。此外,能够为STM32 MCU和收发器确定一个组件的资格,将节省时间并减少材料清单和运营成本。

STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。容易低估此功能的范围。但是,由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。公司不再需要在彼此之间进行选择。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性表示STM32WL也将与专有协议兼容,这些专有协议在寻求创建独特解决方案的组织中很流行。支持所有这些调制因此增加了STM32WL的灵活性和国际吸引力。

STM32WLE5微控制器符合LoRaWAN®规范的物理层要求,该规范由LoRa Alliance®发布。提供的LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制也可以用于传统/专有协议。

该无线电适用于以遵从各种无线电法规为目标的系统,包括但不限于ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、中国监管要求、以及日本ARIB T-108等)连续频率覆盖范围为150 MHz~960 MHz,可以支持世界各地所有主要的sub-GHz ISM频段。



系统外设

STM32WLE5系列包含多种通信功能,包括最多43个GPIO、用于优化功耗的集成SMPS、以及多种低功耗模式,最大限度地延长电池寿命。双电源输出和广泛的线性频率范围,确保世界范围内的兼容性。



安全与ID

除了具有无线和超低功耗特性,STM32WL微控制器还包含嵌入式安全硬件功能,如128/256位AES硬件加密、PCROP读写保护、采用椭圆曲线加密引擎的公钥加密。
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发表于 2020-5-28 00:49:11 | 显示全部楼层
aiherong 发表于 2020-5-25 04:36
用普中的F103ZET6开发板和正点原子F429IGT6开发板调出LORA模块,相对空旷通讯距离居然200米不到(标称3000米 ...

有人说在国内LORA将被严格管控,我相信可能
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发表于 2020-5-28 03:07:25 | 显示全部楼层
我原以为"多此一举",但后来明白这是个安全死角,须"双保险"!
和网络管控、列车实名一样"重要"
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