ARTERYTEK ਲੋਗੋAT-START-F407 ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ
AT32F407VGT7 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

AT-START-F407 ਨੂੰ FPU ਦੇ ਨਾਲ ARM Cortex® -M32F ਨਾਲ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੇ 32-ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ, AT407F4 ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AT-START-F407 AT32F407VGT7 ਚਿੱਪ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ LED ਸੂਚਕਾਂ, ਬਟਨਾਂ, ਇੱਕ USB ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ ਕਨੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਈਥਰਨੈੱਟ RJ45 ਕਨੈਕਟਰ, Arduino TM Uno R3 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 16 MB SPI ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਡੀਬੱਗਿੰਗ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟੂਲ AT-Link-EZ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਮਬੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧview

1.1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
AT-START-F407 ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

  • AT-START-F407 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨ-ਬੋਰਡ AT32F407VGT7 ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਜੋ ARM Cortex® – M4F, 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 1024 KB ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ 96+128 KB SRAM, LQFP100 ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਏਮਬੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਆਨ-ਬੋਰਡ ਏਟੀ-ਲਿੰਕ ਕਨੈਕਟਰ:
    − ਆਨ-ਬੋਰਡ AT-Link-EZ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (AT-Link-EZ AT-Link ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)
    − ਜੇਕਰ AT-Link-EZ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, AT-START-F407 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ AT-Link ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਆਨ-ਬੋਰਡ 20-ਪਿੰਨ ARM ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੇTAG ਕਨੈਕਟਰ (ਜੇ ਦੇ ਨਾਲTAG/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ/ਡੀਬਗਿੰਗ ਲਈ SWD ਕਨੈਕਟਰ)
  • 16 MB SPI ਫਲੈਸ਼ EN25QH128A ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਕ 3 ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ:
    - AT-Link-EZ ਦੀ USB ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ
    - AT-START-F407 ਦੀ USB ਬੱਸ (VBUS) ਰਾਹੀਂ
    - ਬਾਹਰੀ 7~12 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (VIN)
    - ਬਾਹਰੀ 5 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (E5V)
    - ਬਾਹਰੀ 3.3 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ
  • 4 x LED ਸੂਚਕ:
    − LED1 (ਲਾਲ) 3.3 V ਪਾਵਰ-ਆਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
    − 3 x ਉਪਭੋਗਤਾ LED ਸੂਚਕ, LED2 (ਲਾਲ), LED3 (ਪੀਲਾ) ਅਤੇ LED4 (ਹਰਾ)
  • 2 x ਬਟਨ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਟਨ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ)
  • 8 MHz HSE ਕ੍ਰਿਸਟਲ
  • 32.768 kHz LSE ਕ੍ਰਿਸਟਲ
  • USB ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ ਕਨੈਕਟਰ
  • RJ45 ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਈਥਰਨੈੱਟ PHY
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ:
    - Arduino™ Uno R3 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ
    − LQFP100 I/O ਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ

1.2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

  • ਜੰਪਰ JPx ਚਾਲੂ
    ਜੰਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
  • ਜੰਪਰ JPx ਬੰਦ
    ਜੰਪ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • ਰੋਧਕ Rx ਚਾਲੂ
    ਸੋਲਡਰ ਜਾਂ 0Ω ਰੋਧਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ
  • ਰੋਧਕ Rx ਬੰਦ ਓਪਨ

ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

2.1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ AT-START-F407 ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ:

  1. ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜੰਪਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:
    JP1 GND ਜਾਂ OFF ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (BOOT0 ਪਿੰਨ 0 ਹੈ, ਅਤੇ BOOT0 ਕੋਲ AT32F407VGT7 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਲ-ਡਾਊਨ ਰੋਧਕ ਹੈ); JP4 ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂ ਬੰਦ (BOOT1 ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ); JP8 ਵਨ-ਪੀਸ ਜੰਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ I/O ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  2. AT-START-F407 ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ USB ਕੇਬਲ (ਟਾਈਪ A ਤੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ) ਦੁਆਰਾ PC ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ AT-Link-EZ USB ਕਨੈਕਟਰ CN6 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। LED1 (ਲਾਲ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ LEDs (LED2 ਤੋਂ LED4) ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਝਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਟਨ (B2) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ LEDs ਦੀ ਬਲਿੰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2.2 AT-START-F407 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲਚੇਨ

  • ARM® Keil® : MDK-ARM™
  • IAR™: EWARM

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ

AT-START-F407 ਬੋਰਡ LQFP32 ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AT407F7VGT100 ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਤਰ 1 AT-Link-EZ, AT32F407VGT7 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲਾਂ (ਬਟਨ, LEDs, USB, ਈਥਰਨੈੱਟ RJ45, SPI ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਤਰ 2 ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ 3 ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ AT-Link-EZ ਅਤੇ AT-START-F407 ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਹਾਰਡਵੇਅਰ ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਪਰਤ

3.1 ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ
AT-START-F5 ਦੀ 407 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ USB ਕੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਤਾਂ AT-Link-EZ 'ਤੇ USB ਕਨੈਕਟਰ CN6 ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ AT-START-F1 'ਤੇ USB ਕਨੈਕਟਰ CN407 ਦੁਆਰਾ), ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ 5 ਦੁਆਰਾ। V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (E5V), ਜਾਂ 7V ਵੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ 12~5 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (VIN) ਦੁਆਰਾtagਬੋਰਡ 'ਤੇ e ਰੈਗੂਲੇਟਰ (U1)। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 5 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ 3.3 V ਵੋਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 3.3 V ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।tagਬੋਰਡ 'ਤੇ e ਰੈਗੂਲੇਟਰ (U2)।
J5 ਜਾਂ J4 ਦੇ 7 V ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AT-START-F407 ਬੋਰਡ ਇੱਕ 5 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
J3.3 ਦਾ 4 V ਪਿੰਨ ਜਾਂ J1 ਅਤੇ J2 ਦਾ VDD ਪਿੰਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3.3 V ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AT-START-F407 ਬੋਰਡ ਇੱਕ 3.3 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ AT-Link-EZ 'ਤੇ USB ਕਨੈਕਟਰ (CN5) ਰਾਹੀਂ 6 V ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, AT-Link-EZ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ J4 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ VIN, 5 V ਅਤੇ 3.3 V ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; J5 ਦਾ 7V ਪਿੰਨ 5 V ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; J1 ਅਤੇ J2 ਦਾ VDD ਪਿੰਨ 3.3 V ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3.2 ਆਈ.ਡੀ.ਡੀ
JP3 OFF (ਪ੍ਰਤੀਕ IDD) ਅਤੇ R13 OFF ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ AT32F407VGT7 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

  • JP3 ਬੰਦ, R13 ਚਾਲੂ
    AT32F407VGT7 ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। (ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ JP3 ਪਲੱਗ ਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)
  • JP3 ਚਾਲੂ, R13 ਬੰਦ
    AT32F407VGT7 ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
  • JP3 ਬੰਦ, R13 ਬੰਦ
    AT32F407VGT77 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਮੀਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ AT32F407VGT7 ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

3.3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ
3.3.1 ਏਮਬੈਡਡ AT-Link-EZ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ AT-START-F32 ਬੋਰਡ 'ਤੇ AT407F7VGT407 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਡੀਬੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਟਰੀ AT-Link-EZ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬਗਿੰਗ ਟੂਲ ਨੂੰ ਏਮਬੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। AT-Link-EZ SWD ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ AT1F1VGT9 ਦੇ USART10_TX/USART32_RX (PA407/PA7) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ COM ਪੋਰਟਾਂ (VCP) ਦੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, AT9F10VGT32 ਦੇ PA407 ਅਤੇ PA7 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ AT-Link-EZ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ:

  • PA9 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੌਰ 'ਤੇ AT-Link-EZ ਦੇ VCP RX ਪਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
  • PA10 ਨੂੰ AT-Link-EZ ਦੇ VCP TX ਪਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਨੋਟ: ਉਪਭੋਗਤਾ R9 ਅਤੇ R10 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ AT9F10VGT32 ਦੇ PA407 ਅਤੇ PA7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ AT-Link-EZ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ AT-Link ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੇਖੋ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ 'ਤੇ AT-Link-EZ PCB ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ AT-START-F407 ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, AT-START-F407 ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ CN7 ਦੁਆਰਾ AT-Link-EZ ਦੇ CN2 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਜਾਂ AT32F407VGT7 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ AT-ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.3.2 20-ਪਿੰਨ ARM® ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੇTAG ਕਨੈਕਟਰ
AT-START-F407 ਨੇ ਜੇTAG ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ/ਡੀਬਗਿੰਗ ਟੂਲਸ ਵਜੋਂ SWD ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਕਨੈਕਟਰ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ AT32F407VGT7 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ AT-Link-EZ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ ਜਾਂ R41, R44 ਅਤੇ R46 OFF ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ CN3 (ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੰਦ. ਆਰਟਰੀ MCUs ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3rd ਪਾਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਬਗਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ AT-Link ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3.4 ਬੂਟ ਮੋਡ ਚੋਣ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਤੇ, ਪਿੰਨ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਟ ਮੋਡ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰਣੀ 1. ਬੂਟ ਮੋਡ ਚੋਣ ਜੰਪਰ ਸੈਟਿੰਗ

ਜੰਪਰ ਬੂਟ ਮੋਡ ਚੋਣ ਸੈਟਿੰਗ
ਬੂਟ 1 ਬੂਟੋ
JP1 GND ਜਾਂ OFF ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
JP4 ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂ ਬੰਦ
X(1) 0 ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਬੂਟ ਕਰੋ (ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ)
JP1 VDD ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
JP4 GND ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
0 1 ਸਿਸਟਮ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਬੂਟ ਕਰੋ
JP1 VDD ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
JP4 VDD ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
1 1 SRAM ਤੋਂ ਬੂਟ ਕਰੋ

(1) ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ PB4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ JP2 GND ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ।
3.5 ਬਾਹਰੀ ਘੜੀ ਸਰੋਤ
3.5.1 HSE ਘੜੀ ਸਰੋਤ
ਬੋਰਡ 'ਤੇ 8 MHz ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ HSE ਘੜੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
3.5.2 LSE ਘੜੀ ਸਰੋਤ
ਬਾਹਰੀ ਘੱਟ-ਸਪੀਡ ਕਲਾਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੋਡ ਹਨ:

  • ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ (ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ):
    ਬੋਰਡ 'ਤੇ 32.768 kHz ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ LSE ਕਲਾਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: R6 ਅਤੇ R7 ਚਾਲੂ, R5 ਅਤੇ R8 ਬੰਦ।
  • ਬਾਹਰੀ PC14 ਤੋਂ ਔਸਿਲੇਟਰ:
    ਬਾਹਰੀ ਔਸਿਲੇਟਰ J3 ਦੇ ਪਿੰਨ-2 ਤੋਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: R5 ਅਤੇ R8 ਚਾਲੂ, R6 ਅਤੇ R7 ਬੰਦ।
  • LSE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ:
    PC14 ਅਤੇ PC15 ਨੂੰ GPIO ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: R5 ਅਤੇ R8 ਚਾਲੂ, R6 ਅਤੇ R7 ਬੰਦ।

3.6 LED ਸੂਚਕ

  • ਪਾਵਰ LED1
    ਲਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ 3.3 V ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ
  • ਉਪਭੋਗਤਾ LED2
    ਲਾਲ, AT13F32VGT407 ਦੇ PD7 ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾ LED3
    ਪੀਲਾ, AT14F32VGT407 ਦੇ PD7 ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾ LED4
    ਹਰਾ, AT15F32VGT407 ਦੇ PD7 ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3.7 ਬਟਨ

  • ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ B1
    AT32F407VGT7 ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ NRST ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਟਨ B2
    ਇਹ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, AT0F32VGT407 ਦੇ PA7 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਬਟਨ (R19 ON, R21 OFF) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ PC13 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀAMPER-RT ਬਟਨ (R19 OFF, R21 ON)

3.8 USB ਡਿਵਾਈਸ
AT-START-F407 ਬੋਰਡ USB ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ ਕਨੈਕਟਰ (CN1) ਦੁਆਰਾ USB ਫੁੱਲ-ਸਪੀਡ ਡਿਵਾਈਸ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। VBUS ਨੂੰ AT-START-F5 ਬੋਰਡ ਦੀ 407 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.9 SPIM ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ Bank3 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਬੋਰਡ 'ਤੇ SPI ਫਲੈਸ਼ EN25QH128A SPIM ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ AT32F407VGT7 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ 3 ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
SPIM ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, JP8 ਵਨ-ਪੀਸ ਜੰਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ 2 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੱਬਾ SPIM ਸਾਈਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, PB1, PA8, PB10 PB11, PB6 ਅਤੇ PB7 ਬਾਹਰੀ LQFP100 I/O ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 6 ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ PCB ਸਿਲਕਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ [*] ਜੋੜ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 2. GPIO ਅਤੇ SPIM ਜੰਪਰ ਸੈਟਿੰਗ

ਜੰਪਰ  ਸੈਟਿੰਗਾਂ 
JP8 I/O ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ I/O ਅਤੇ ਈਥਰਨੈੱਟ MAC ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ)
JP8 SPIM ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ SPIM ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

3.10 ਈਥਰਨੈੱਟ

AT-START-F407 ਇੱਕ ਈਥਰਨੈੱਟ PHY DM9162NP (U8) ਅਤੇ RJ45 ਕਨੈਕਟਰ (J10, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ), 10/100 Mbps ਦੋਹਰੀ-ਸਪੀਡ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਥਰਨੈੱਟ MAC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, JP8 ਵਨ-ਪੀਸ ਜੰਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ 2 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ I/O ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, PA8, PB10 ਅਤੇ PB11 ਬਾਹਰੀ LQFP100 I/O ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਈਥਰਨੈੱਟ PHY ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ RMII ਮੋਡ ਵਿੱਚ AT32F407VGT7 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, PHY ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 25 MHz ਘੜੀ AT8F32VGT407 ਦੇ CLKOUT (PA7) ਪਿੰਨ ਦੁਆਰਾ PHY ਦੇ XT1 ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 MHz ਘੜੀ ਨੂੰ AT1F32VGT407 ਦੇ RMII_REF_CLK (PA7) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ theCLKOUT (PA50) ਪਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PHY. ਪਾਵਰ-ਆਨ 'ਤੇ 50MCLK ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਥਰਨੈੱਟ PHY ਅਤੇ AT32F407VGT7 ਨੂੰ MII ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ 8 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, PHY ਦੇ TXCLK ਅਤੇ RXCLK ਕ੍ਰਮਵਾਰ AT3F1VGT32 ਦੇ MII_TX_CLK (PC407) ਅਤੇ MII_RX_CLK (PA7) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ AT32F407VGT7 ਰੀਮੈਪਿੰਗ 1 ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਨ ਨਾਲ PHY ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PCB ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, PHY ਕੋਲ ਪਾਵਰ-ਆਨ 'ਤੇ PHY ਐਡਰੈੱਸ [3:0] ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ PHY ਐਡਰੈੱਸ [3:0] ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 0x0 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ-ਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ PHY ਦੇ SMI ਕਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ PHY ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AT9162F32VGT407 ਦੇ ਈਥਰਨੈੱਟ MAC ਅਤੇ DM7NP ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੋ।
ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ DM9162NP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਈਥਰਨੈੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ LQFP100 I/O ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ J1 ਅਤੇ J2 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ DM3NP ਤੋਂ AT32F407VGT7 ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਬਲ 9162 ਵੇਖੋ।
3.11 0 Ω ਰੋਧਕ
ਸਾਰਣੀ 3. 0 Ω ਰੋਧਕ ਸੈਟਿੰਗ

ਰੋਧਕ ਰਾਜ(1) ਵਰਣਨ
R13 (ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਪਾਵਰ ਖਪਤ ਮਾਪ)  ON ਜਦੋਂ JP3 ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3.3V ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 ਬੰਦ ਜਦੋਂ JP3 ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3.3V ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)
R4 (VBAT ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ) ON VBAT VDD ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਬੰਦ VBAT ਨੂੰ J6 ਦੇ pin_2 VBAT ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
R5, R6, R7, R8 (LSE) ਬੰਦ, ਚਾਲੂ, ਚਾਲੂ, ਬੰਦ LSE ਘੜੀ ਸਰੋਤ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ Y1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚਾਲੂ, ਬੰਦ, ਬੰਦ, ਚਾਲੂ LSE ਘੜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਾਹਰੀ PC14 ਜਾਂ PC14 ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ PC15 ਨੂੰ GPIO ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
R17 (VREF+) ON VREF+ VDD ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
 ਬੰਦ VREF+ J2 pin_21 ਜਾਂ Arduino™ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ  ਕਨੈਕਟਰ J3 AREF
R19, ​​R21 (ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਟਨ B2) ਚਾਲੂ ਬੰਦ ਯੂਜ਼ਰ ਬਟਨ B2 PA0 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬੰਦ, ਚਾਲੂ ਯੂਜ਼ਰ ਬਟਨ B2 PC13 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
R29, R30 (PA11, PA12) ਬੰਦ, ਬੰਦ ਜਦੋਂ PA11 ਅਤੇ PA12 ਨੂੰ USB ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ J20 ਦੇ ਪਿੰਨ-21 ਅਤੇ ਪਿੰਨ_1 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
'ਤੇ, 'ਤੇ ਜਦੋਂ PA11 ਅਤੇ PA12 ਨੂੰ USB ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ J20 ਦੇ pin_21 ਅਤੇ pin_1 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
R62 ~ R64, R71 ~ R86 (USB PHY DM9162) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਵੇਖੋ
ਚਿੱਤਰ 8
AT32F407VGT ਦਾ ਈਥਰਨੈੱਟ MAC RMII ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ DM9162 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (R66 ਅਤੇ R70 4.7 kΩ ਹਨ)
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਵੇਖੋ ਚਿੱਤਰ 8 AT32F407VGT ਦਾ ਈਥਰਨੈੱਟ MAC MII ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ DM9162 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
 R66 ਅਤੇ R70 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ AT32F407VGT7 ਦਾ ਈਥਰਨੈੱਟ MAC DM9162 ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, AT-START-F403A ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ)
R31, R32, R33, R34 (ArduinoTM A4, A5) ਬੰਦ, ਚਾਲੂ, ਬੰਦ, ਚਾਲੂ ArduinoTM A4 ਅਤੇ A5 ADC_IN11 ਅਤੇ ADC_IN10 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਚਾਲੂ, ਬੰਦ, ਚਾਲੂ, ਬੰਦ ArduinoTM A4 ਅਤੇ A5 I2C1_SDA ਅਤੇ I2C1_SCL ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
R35, R36 (ArduinoTM D10) ਬੰਦ, ਚਾਲੂ ArduinoTM D10 SPI1_SS ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਚਾਲੂ ਬੰਦ ArduinoTM D10 PWM (TMR4_CH1) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
R9 (USART1_RX) ON AT1F32VGT407 ਦਾ USART7_RX AT-Link-EZ ਦੇ VCP TX ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬੰਦ AT1F32VGT407 ਦਾ USART7_RX AT-Link-EZ ਦੇ VCP TX ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ
R10 (USART1_TX) ON AT1F32VGT407 ਦਾ USART7_TX AT-Link-EZ ਦੇ VCP RX ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬੰਦ AT1F32VGT407 ਦਾ USART7_TX AT-Link-EZ ਦੇ VCP RX ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ

3.12 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ
3.12.1 Arduino™ Uno R3 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ
ਫੀਮੇਲ ਪਲੱਗ J3~J6 ਅਤੇ ਮਰਦ J7 ਸਟੈਂਡਰਡ Arduino™ Uno R3 ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। Arduino™ Uno R3 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਟੀ ਬੋਰਡ AT-START-F407 ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰੋ 1: AT32F407VGT7 ਦੀਆਂ I/O ਪੋਰਟਾਂ ArduinoTM Uno R3.3 ਨਾਲ 3 V ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਪਰ 5V ਅਸੰਗਤ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰੋ 2: ਜੇਕਰ AT-START-F17 ਦੇ J3 pin_8 AREF ਰਾਹੀਂ AT407F32VGT407 ਦੇ VREF+ ਨੂੰ Arduino™ Uno R7 ਧੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ R3 ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਸਾਰਣੀ 4. Arduino™ Uno R3 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ ਪਿੰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

 ਕਨੈਕਟਰ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ Arduino ਪਿੰਨ ਨਾਮ AT32F407 ਪਿੰਨ ਨਾਮ  ਫੰਕਸ਼ਨ
  J4 (ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ) 1 NC
2 ਆਈਓਆਰਐਫ 3.3V ਹਵਾਲਾ
3 ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਐਨਆਰਐਸਟੀ ਬਾਹਰੀ ਰੀਸੈਟ
4 3.3 ਵੀ 3.3V ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
5 5V 5V ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
6 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
7 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
8 VIN 7~12V ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
 J6 (ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁਟ) 1 A0 PA0 ADC123_IN0
2 A1 PA1 ADC123_IN1
3 A2 PA4 ADC12_IN4
4 A3 ਪੀ.ਬੀ.0 ADC12_IN8
5 A4 PC1 ਜਾਂ PB9(1) ADC123_IN11 ਜਾਂ I2C1_SDA
6 A5 PC0 ਜਾਂ PB8(1) ADC123_IN10 ਜਾਂ I2C1_SCL
  J5 (ਤਰਕ ਇਨਪੁਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਬਾਈਟ) 1 D0 PA3 USART2_RX
2 D1 PA2 USART2_TX
3 D2 PA10
4 D3 ਪੀ.ਬੀ.3 TMR2_CH2
5 D4 ਪੀ.ਬੀ.5
6 D5 ਪੀ.ਬੀ.4 TMR3_CH1
7 D6 ਪੀ.ਬੀ.10 TMR2_CH3
8 D7 PA8(2)
 J3 (ਤਰਕ ਇਨਪੁਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਉੱਚ ਬਾਈਟ) 1 D8 PA9
2 D9 PC7 TMR3_CH2
3 D10 PA15 ਜਾਂ PB6(1)(2) SPI1_NSS ਜਾਂ TMR4_CH1
4 D11 PA7 TMR3_CH2 ਜਾਂ SPI1_MOSI
5 D12 PA6 SPI1_MISO
6 D13 PA5 SPI1_SCK
7 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
8 ਏ.ਆਰ.ਈ.ਐਫ VREF+ ਇਨਪੁਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
9 ਐਸ.ਡੀ.ਏ ਪੀ.ਬੀ.9 I2C1_SDA
10 SCL ਪੀ.ਬੀ.8 I2C1_SCL
 ਕਨੈਕਟਰ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ Arduino ਪਿੰਨ ਨਾਮ AT32F407 ਪਿੰਨ ਨਾਮ  ਫੰਕਸ਼ਨ
 J7 (ਹੋਰ) 1 ਮੀਸੋ ਪੀ.ਬੀ.14 SPI2_MISO
2 5V 5V ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
3 ਐਸ.ਸੀ.ਕੇ. ਪੀ.ਬੀ.13 SPI2_SCK
4 ਮੋਸੀ ਪੀ.ਬੀ.15 SPI2_MOSI
5 ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਐਨਆਰਐਸਟੀ ਬਾਹਰੀ ਰੀਸੈਟ
6 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
7 ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਪੀ.ਬੀ.12 SPI2_NSS
8 ਪੀ.ਬੀ.11 ਪੀ.ਬੀ.11
  1. 0 Ω ਰੋਧਕ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਰਣੀ 3 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
  2. SPIM ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ JP8 ਇੱਕ-ਪੀਸ ਜੰਪਰ ਨੂੰ I/O ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ PA8 ਅਤੇ PB6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

3.12.2 LQFP100 I/O ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰ J1 ਅਤੇ J2 AT-START-F407 ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ/ਪੈਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। AT32F407VGT7 ਦੀਆਂ I/O ਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। J1 ਅਤੇ J2 ਨੂੰ ਔਸਿਲੋਸਕੋਪ, ਤਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ 1: R17 ਬੰਦ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ AT-START-F2 ਦੇ J21 pin_407 VREF+ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,

ਯੋਜਨਾਬੱਧ

ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ 1
ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ 2 ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ 3
ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ 4

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਾਰਣੀ 5. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਤਿਹਾਸ

ਮਿਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
2020.2.14 1.0 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਲੀਜ਼
  2020.5.12   1.1 1. LED3 ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ
2. DM916 ਦੇ TXEN ਨੂੰ PB11_E ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, AT32F407 ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ
3. AT51F32 ਅਤੇ DM407 ਤੋਂ 9162 Ω ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 Ω ਤਾਰ-ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਰੋਧਕ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ AT32F40 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
DM9162 ਤੋਂ.
 2020.9.23  1.11 1. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੋਡ ਨੂੰ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ AT-START ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ।
2. ਸੈਕਸ਼ਨ 3.9 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  2020.11.20   1.20 1. AT-Link-EZ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ 1.2 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ CN7 ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਲਕਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ।
2. ਆਰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CN2 ਸਿਲਕਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।
3. ਮਾਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ GND ਟੈਸਟ ਪਿੰਨ ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
4. ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪਾਵਰ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ TXCLK ਘੜੀ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ DM9162 XT1 ਪਿੰਨ ਦਾ ਪੁੱਲ-ਡਾਊਨ ਰੋਧਕ ਜੋੜਿਆ।
5. ਜਦੋਂ DM0 RMII ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9051 Ω ਰੋਧਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ - ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਧਮਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ "AS IS" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਣੀ ਧਮਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰਕਤਾ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ, ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਪਸ਼ਟ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ.
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (a) ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ; ਜਾਂ (ਬੀ) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ; ਜਾਂ (c) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ (a) ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਗਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੋਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਏਅਰਬੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਜਾਂ (c) ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਾਂ (d) ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ , ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ (e) ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਯੰਤਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ (f) ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੰਤਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।

ARTERYTEK ਲੋਗੋ© 2020 ਆਰਟੀਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ - ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ
2020.11.20
ਰੇਵ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ

ARTERYTEK AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ [pdf] ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ
AT32F407VGT7, AT32F407VGT7 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 32 ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ, 32 ਬਿਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ

ਹਵਾਲੇ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ *