通过这个SPI串行闪存解决方案,发现全新的内存性能和安全性。
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硬件概览
它是如何工作的?
Flash 9 Click基于W25Q02JV,这是一种高度可靠的串行闪存解决方案,提供了比普通串行闪存设备更高的灵活性和性能,来自华邦电子。W25Q02JV代表了四个512Mb堆叠晶片,其中只有一个在任何给定时间可以与外部SPI控制器通信。它支持全2Gb内存地址范围的线性寻址(只能连续读取到四个独立的512Mb地址内存段)。W25Q02JV数组被组织为1,048,576个可编程页,每页256字节,每次最多可编程256字节。W25Q02JV的页面可以以16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)进行擦除。此IC分别具有32,768
个可擦除的4KB扇区和2,048个可擦除的64KB块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用中具有更大的灵活性。此外,它指定了至少100,000次的耐久周期和至少20年的数据保持,这使得W25Q02JV能够处理无限次的读写操作。Flash 9 Click通过标准SPI接口与MCU通信,该接口支持高时钟速度,支持两种最常见的SPI模式,SPI模式0和3。除了内部软件复位序列外,该板还有一个有效低复位信号,路由到mikroBUS™插座的RST引脚,用于将W25Q02JV重置为初始上电状态。当该信号被拉低时,任何正在进行的程序/擦除操作将被中断,并且可能发生数据损坏(设备将不接受
任何命令输入)。此Click板™的另一个特点是可配置的写保护功能,标记为WP并路由到mikroBUS™插座的AN引脚。WP引脚保护整个内存和所有寄存器免受写操作影响,必须设置为低逻辑状态以禁止所有写操作。此外,Flash 9 Click还具有一个额外的保持引脚,标记为HLD,并路由到mikroBUS™插座的PWM引脚,允许设备在仍然被主动选择时暂停工作。此Click板™只能在3.3V逻辑电压水平下操作。在使用不同逻辑水平的MCU之前,板子必须进行适当的逻辑电压水平转换。但是,Click板™配备了包含函数和示例代码的库,可以作为进一步开发的参考。
功能概述
开发板
Clicker 2 for Kinetis 是一款紧凑型入门开发板,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位 ARM Cortex-M4F 微控制器,NXP 半导体公司的 MK64FN1M0VDC12,两个 mikroBUS™ 插槽用于 Click 板™连接,一个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,一个 JTAG 程序员连接器以及两个 26 针头用于与外部电子设备的接口。其紧凑的设计和清晰、易识别的丝网标记让您能够迅速构建具有独特功能和特性
的小工具。Clicker 2 for Kinetis 开发套件的每个部分 都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了可以选择 Clicker 2 for Kinetis 的编程方式,使用 USB HID mikroBootloader 或外部 mikroProg 连接器进行 Kinetis 编程外,Clicker 2 板还包括一个干净且调节过的开发套件电源供应模块。它提供了两种供电方式;通过 USB Micro-B 电缆,其中板载电压调节器为板上每个组件提供适当的电压水平,或使用锂聚合物 电池通过板载电池连接器供电。所有 mikroBUS™ 本
身支持的通信方法都在这块板上,包括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、重置按钮和几个用户可配置的按钮及 LED 指示灯。Clicker 2 for Kinetis 是 Mikroe 生态系统的一个组成部分,允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
ARM Cortex-M4
MCU 内存 (KB)
1024
硅供应商
NXP
引脚数
121
RAM (字节)
262144
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图

一步一步来
项目组装
软件支持
库描述
该库包含 Flash 9 Click 驱动程序的 API。
关键功能:
flash9_erase_memory- 此功能擦除包含选定地址的选定数量的内存。flash9_memory_write- 此功能从选定地址开始,将所需数量的数据字节写入内存。flash9_memory_read_fast- 此功能从选定地址开始执行快速读取命令,读取所需数量的内存数据字节。
开源
代码示例
完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio。 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。
/*!
* @file main.c
* @brief Flash9 Click example
*
* # Description
* This example demonstrates the use of Flash 9 Click board by writing specified data to
* the memory and reading it back.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes the driver and performs the Click default configuration.
*
* ## Application Task
* Erases the memory sector and then writes a desired number of data bytes to the memory
* and verifies that it is written correctly by reading from the same memory location and
* displaying the memory content on the USB UART.
*
* @author Stefan Filipovic
*
*/
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "flash9.h"
#define DEMO_TEXT_MESSAGE "MikroE - Flash 9 Click board"
#define STARTING_ADDRESS 0x01234567ul
static flash9_t flash9;
static log_t logger;
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg; /**< Logger config object. */
flash9_cfg_t flash9_cfg; /**< Click config object. */
/**
* Logger initialization.
* Default baud rate: 115200
* Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
* @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX
* are defined as HAL_PIN_NC, you will
* need to define them manually for log to work.
* See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
*/
LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
log_init( &logger, &log_cfg );
log_info( &logger, " Application Init " );
// Click initialization.
flash9_cfg_setup( &flash9_cfg );
FLASH9_MAP_MIKROBUS( flash9_cfg, MIKROBUS_1 );
if ( SPI_MASTER_ERROR == flash9_init( &flash9, &flash9_cfg ) )
{
log_error( &logger, " Communication init." );
for ( ; ; );
}
if ( FLASH9_ERROR == flash9_default_cfg ( &flash9 ) )
{
log_error( &logger, " Default configuration." );
for ( ; ; );
}
log_info( &logger, " Application Task " );
}
void application_task ( void )
{
uint8_t data_buf[ 128 ] = { 0 };
if ( FLASH9_OK == flash9_erase_memory ( &flash9, FLASH9_CMD_SECTOR_ERASE_WITH_4BYTE_ADDRESS,
STARTING_ADDRESS ) )
{
log_printf ( &logger, "Sector from address 0x%.8LX has been erased!\r\n", STARTING_ADDRESS );
}
Delay_ms ( 500 );
if ( FLASH9_OK == flash9_memory_write ( &flash9, STARTING_ADDRESS, DEMO_TEXT_MESSAGE,
strlen ( DEMO_TEXT_MESSAGE ) ) )
{
log_printf ( &logger, "Data written to address 0x%.8LX: \"%s\"\r\n", STARTING_ADDRESS,
( char * ) DEMO_TEXT_MESSAGE );
}
Delay_ms ( 500 );
if ( FLASH9_OK == flash9_memory_read_fast ( &flash9, STARTING_ADDRESS, data_buf,
strlen ( DEMO_TEXT_MESSAGE ) ) )
{
log_printf ( &logger, "Data read from address 0x%.8LX: \"%s\"\r\n\n", STARTING_ADDRESS,
data_buf );
}
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
}
int main ( void )
{
/* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
#ifdef PREINIT_SUPPORTED
preinit();
#endif
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
return 0;
}
// ------------------------------------------------------------------------ END
































