初学者
10 分钟

使用RAK3172和STM32L496AG实现安全可靠的长距离数据传输

适用于物联网网络无线通信的Class A/B/C LoRaWAN 1.0.3低功耗解决方案

DAC 19 Click with Discovery kit with STM32L496AG MCU

已发布 7月 22, 2025

点击板

DAC 19 Click

开发板

Discovery kit with STM32L496AG MCU

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

STM32L496AG

实现精确电压控制,借助智能 DAC 功能,专为汽车应用设计

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

DAC 19 Click 基于 Texas Instruments 的 DAC53701-Q1,这是一款适用于高性能应用的 10 位汽车级电压输出数字-模拟转换器 (DAC)。这款先进的 DAC 提供了一系列智能功能,非常适合需要增强性能而又不依赖大量软件的控制应用。它配备了强制感应输出、通用输入 (GPI) 功能触发器、PWM 输出能力和非易失性存储器 (NVM),支持动态系统性能和控制功能。DAC 可以通过内部参考源工作,或使用电源作为参考源,提供不同电压需求的灵活性。它支持全输出范围,并通过兼容 PMBus 的 I2C 通信与微控制器或其他数字系统高效接口。DAC53701-Q1 的低功耗特性特别适用于汽车应用,例如尾灯和刹车灯控制、

车牌照明的渐显/渐隐效果,以及基于 PWM 的车内照明调节控制。该 Click 板的设计采用了一种支持 MIKROE 最新引入的“Click Snap”功能的独特格式。与标准版 Click 板不同,这种功能允许通过断开 PCB,使传感器区域可移动,从而开创了更多实现方案的可能性。得益于 Snap 功能,DAC53701-Q1 能够通过访问标记为 1-8 的引脚自主运行。此外,Snap 部分包含一个指定的固定螺孔位置,使用户能够将 Snap 板固定在所需位置。如前所述,DAC 19 Click 通过标准 2 线 I2C 接口与主机 MCU 通信,支持最高 1MHz 的标准模式频率时钟。它还在 mikroBUS™ 插座上提供了一个通用输入 (GPI) 引脚,该引脚可以配

置为触发各种功能,具体详见附带的数据手册。该板还设有连接到 DAC 输出的额外引脚,旨在提供多功能的强制感应功能。这一功能使 DAC 能够充当可编程比较器和电流吸收器,从而在需要自适应电压监测和电流控制的应用中实现精确控制和灵活性。这些引脚允许用户根据具体需求自定义和扩展 DAC 的功能。该 Click 板可通过 VCC SEL 跳线选择使用 3.3V 或 5V 逻辑电压电平工作。这种设计使得 3.3V 和 5V 的 MCU 都能够正确使用通信线路。此外,该 Click 板还附带一个库,其中包含易于使用的功能和示例代码,可供参考以进行进一步开发。

DAC 19 Click hardware overview image

功能概述

开发板

32L496GDISCOVERY Discovery 套件是一款功能全面的演示和开发平台,专为搭载 Arm® Cortex®-M4 内核的 STM32L496AG 微控制器设计。该套件适用于需要在高性能、先进图形处理和超低功耗之间取得平衡的应用,支持无缝原型开发,适用于各种嵌入式解决方案。STM32L496AG 采用创新的节能架构,集成

了扩展 RAM 和 Chrom-ART 图形加速器,在提升图形性能的同时保持低功耗,使其特别适用于音频处理、图形用户界面和实时数据采集等对能效要求较高的应用。为了简化开发流程,该开发板配备了板载 ST-LINK/V2-1 调试器/编程器,提供即插即用的调试和编程体验,使用户无需额外硬件即可轻松加载、调

试和测试应用程序。凭借低功耗特性、增强的内存能力以及内置调试工具,32L496GDISCOVERY 套件是开发先进嵌入式系统、实现高效能解决方案的理想选择。

Discovery kit with STM32L496AG MCU double side image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

STM32L496AG Image

建筑

ARM Cortex-M4

MCU 内存 (KB)

1024

硅供应商

STMicroelectronics

引脚数

169

RAM (字节)

327680

你完善了我!

配件

Wire Jumpers Male to Female (15 cm length, 10pcs) 是一套高质量的跳线,专为简化原型设计和测试而设计。每根跳线长15厘米,一端为公头连接器,另一端为母头连接器,方便在面包板或其他电子项目中轻松连接组件。该套装包含十根不同颜色的跳线,便于电路中的清晰识别和组织。这些跳线非常适合DIY项目、设置和其他电子应用,在需要快速、可靠连接的场合下提供了理想的解决方案。

DAC 19 Click accessories 1 image

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

NC
NC
AN
NC
NC
RST
ID COMM
PG11
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
General-Purpose Input Trigger
PA0
PWM
NC
NC
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
I2C Clock
PB8
SCL
I2C Data
PB7
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

DAC 19 Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Discovery kit with STM32H750XB MCU front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Discovery kit with STM32L496AG MCU作为您的开发板开始。

Discovery kit with STM32H750XB MCU front image hardware assembly
Thermo 21 Click front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
Thermo 21 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product7 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Discovery kit with STM32H750XB MCU NECTO MCU Selection Step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Necto image step 11 hardware assembly

实时跟踪您的结果

应用程序输出

1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持

库描述

该库包含 DAC 19 Click 驱动程序的 API。

关键功能:

  • dac19_set_voltage - 此功能根据由 VCC SEL 板载跳线定义的 vref 值设置输出电压。VREF 和电压值可以是伏特或毫伏。

  • dac19_set_value - 此功能将 DAC 数据寄存器设置为所需的值。

  • dac19_set_voltage_int_vref - 此功能在启用内部参考的情况下设置输出电压。

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 DAC 19 Click example
 *
 * # Description
 * This example demonstrates the use of DAC 19 Click board by changing the output voltage level.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 *
 * ## Application Init
 * Initializes the driver, checks the communication by reading and verifying the device ID,
 * and enables the DAC output.
 *
 * ## Application Task
 * Changes the output voltage every 2 seconds and logs the voltage value on the USB UART.
 * It will go through the entire voltage range for the step number defined below.
 *
 * @note
 * Measure the voltage at VCC_SEL jumper and adjust the reference voltage value below for better accuracy.
 *
 * @author Stefan Filipovic
 *
 */

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "dac19.h"

#define REFERENCE_VOLTAGE_MV 3300 // The reference voltage defined by the VCC_SEL on-board jumper. 
#define NUMBER_OF_STEPS      20   // The number of steps by which we will divide the entire voltage range. 

static dac19_t dac19;
static log_t logger;

void application_init ( void ) 
{
    log_cfg_t log_cfg;  /**< Logger config object. */
    dac19_cfg_t dac19_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.
    dac19_cfg_setup( &dac19_cfg );
    DAC19_MAP_MIKROBUS( dac19_cfg, MIKROBUS_1 );
    if ( I2C_MASTER_ERROR == dac19_init( &dac19, &dac19_cfg ) ) 
    {
        log_error( &logger, " Communication init." );
        for ( ; ; );
    }
    
    if ( DAC19_ERROR == dac19_default_cfg ( &dac19 ) )
    {
        log_error( &logger, " Default configuration." );
        for ( ; ; );
    }
    
    log_info( &logger, " Application Task " );
}

void application_task ( void ) 
{
    uint16_t step = REFERENCE_VOLTAGE_MV / NUMBER_OF_STEPS;
    uint16_t output_voltage = step;
    for ( uint8_t cnt = 0; cnt < NUMBER_OF_STEPS; cnt++ )
    {
        if ( DAC19_OK == dac19_set_voltage ( &dac19, REFERENCE_VOLTAGE_MV, output_voltage ) )
        {
            log_printf( &logger, " VOUT: %u mV\r\n", output_voltage );
        }
        output_voltage += step;
        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

额外支持

资源

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