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 $ t {: _- r5 O 核心板:NUCLEO-F767ZI Flash:NM25Q64EB(64M) 3 O0 V# w6 [, s' T" f1 \PSRAM:IPS6404L(64M SO-8封装QSPI接口) $ O: M. l9 w# u3 J' H6 _) A8 m配置文件请使用stm32cubemx打开 # t' ^. G \* q( L5 E8 D程序请使用keil5 MDK打开 0 i& C4 M! o% d. \9 Y6 S7 [' R$ s, p- d " `- C2 H5 D9 u' b& x8 Z |
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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;( w3 H( ]3 l& b, [ F: [' I
FIFO的阈值设置:4字节;
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;
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.- d* l' E k2 F7 L5 _. A
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。9 ?6 y/ \3 G- g( a3 ]0 i, e
接下来,我们举几个有特征的指令进行说明。' u8 H: w4 G# ^$ @' J$ ^
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。
( {1 n$ ~5 R3 w
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.% M5 M2 |* \8 C
第一个参数是指令码0x90;(看Table9)
第二个参数是指令发送的地址0;
第三个参数是dummycycles:0;(看Table9)/ k; @6 X3 }! n& W( X4 ^
第四个参数是指令模式:选择4线;- ~7 v, U0 r% s
第五个参数是地址模式:选择4线;" V+ s+ B2 B4 F
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。
6 U4 F; r; H: s: g" d# [5 [; y1 U
# w* B. b' V' Q; B: T
6 k0 W0 h' z8 b5 g) |/ C
0 H* s( _6 r3 g: w4 |
% l, b9 L* R5 s* H
核心板:NUCLEO-F767ZI/ E2 F% W; q- G+ l$ l
Flash:NM25Q64EB(64M)3 w- W- t8 z8 e% l# F( w U
PSRAM:IPS6404L(64M)9 t! [- O; b( Q& `) |$ W8 ^
配置文件请使用stm32cubemx打开
程序请使用keil5 MDK打开
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。
(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。
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。