初学者
10 分钟

使用FT2232和STM32F302VC将USB连接集成到您的项目中

高性能USB到串行接口转换器

FTDI Click with CLICKER 4 for STM32F302VCT6

已发布 7月 22, 2025

点击板

FTDI Click

开发板

CLICKER 4 for STM32F302VCT6

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

STM32F302VC

实现与串行接口(如UART(通用异步收发器)、I2C(I2C总线)和SPI(串行外围接口))的高速USB 2.0连接。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

FTDI Click基于FTDI的第五代高速USB到串行接口转换器FT2232H,能够配置为各种行业标准的串行或并行接口。整个USB协议都在芯片上处理,没有USB特定的固件编程要求。但是,它需要USB设备驱动程序才能运行,这些驱动程序可以从官方FTDI网页免费获取。它可以在高速(480Mbps)和全速(12Mbps)下工作,具体取决于使用情况,配备双Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE)用于简化USB与可用接口之间的同步串行协议。FT2232H可以通过mikroBUS™插座与主机MCU通信,使用其中一种可用接口(UART、I2C、SPI)。SPI接口可以直接使 用,而另外两个中的一个必须由I2C UART跳线选择,

默认选择UART。每个接口都兼容标记为TX/RX的LED指示灯,用于表示数据传输。除了通信引脚之外,该板还具有一些额外的引脚路由到mikroBUS™插座的RST、PWM和INT引脚,并标记为BC0、BC1和BC2,用于MPSSE或FIFO接口的配置目的。有关这些引脚的更多信息,请参阅附带的FT2232H数据手册。这个Click板™还具有CAT93C46,这是一款来自Catalyst Semiconductor的1K位串行EEPROM,可以直接从FT2232H访问。FT2232H使用外部EEPROM来配置操作配置模式和USB描述字符串。EEPROM还允许独立配置每个FTDI通道。它自定义各种值和参数,包括远程唤醒、电源描述符值等。此外,FTDI 

Click还配备了MCP4921,这是一款来自Microchip的12位DAC,通过mikroBUS™插座的SPI串行接口与主机MCU通信。使用FTDI信号通过BD4激活,可以将其用作将值从VO引脚路由到mikroBUS™插座的AN引脚的外部外设的参考。这个Click板™只能使用3.3V逻辑电压电平操作。考虑到板子可以通过USB供电并用作独立设备,可以使用额外的LDO,AP7331,以确保两个mikroBUS™电源线的电压存在。在与具有不同逻辑电平的MCU一起使用之前,板子必须完成适当的逻辑电压电平转换。然而,该Click板™配备了FTDI提供的库,包含函数和示例代码,可用作进一步开发的参考。

FTDI Click hardware overview image

功能概述

开发板

Clicker 4 for STM32F3 是一款紧凑型开发板,作为完整的解决方案而设计,可帮助用户快速构建具备独特功能的定制设备。该板搭载 STMicroelectronics 的 STM32F302VCT6 微控制器,配备四个 mikroBUS™ 插槽用于连接 Click boards™、完善的电源管理功能以及其他实用资源,是快速开发各类应用的理想平台。其核心 MCU STM32F302VCT6 基于高性能 

Arm® Cortex®-M4 32 位处理器,运行频率高达 168MHz,处理能力强大,能够满足各种高复杂度任务的需求,使 Clicker 4 能灵活适应多种应用场景。除了两个 1x20 引脚排针外,板载最显著的连接特性是四个增强型 mikroBUS™ 插槽,支持接入数量庞大的 Click boards™ 生态系统,该生态每日持续扩展。Clicker 4 各功能区域标识清晰,界面直观简洁,极大

提升使用便捷性和开发效率。Clicker 4 的价值不仅在于加速原型开发与应用构建阶段,更在于其作为独立完整方案可直接集成至实际项目中,无需额外硬件修改。四角各设有直径 4.2mm(0.165")的安装孔,便于通过螺丝轻松固定。对于多数应用,只需配套一个外壳,即可将 Clicker 4 开发板转化为完整、实用且外观精美的定制系统。

CLICKER 4 for STM32F302VCT6 double image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

STM32F302VC Image

建筑

ARM Cortex-M4

MCU 内存 (KB)

256

硅供应商

STMicroelectronics

引脚数

100

RAM (字节)

40960

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

DAC Output
PC4
AN
User-Configurable BCBUS pin
PC15
RST
SPI Chip Select
PA4
CS
SPI Clock
PA5
SCK
SPI Data OUT
PA6
MISO
SPI Data IN
PA7
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
User-Configurable BCBUS pin
PE9
PWM
User-Configurable BCBUS pin
PD0
INT
UART TX
PA2
TX
UART RX
PA3
RX
I2C Clock
PB10
SCL
I2C Data
PB11
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

FTDI Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

PIC32MZ MXS Data Capture Board front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以CLICKER 4 for STM32F302VCT6作为您的开发板开始。

PIC32MZ MXS Data Capture Board front image hardware assembly
Thermo 21 Click front image hardware assembly
Thermo 21 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product6 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
PIC32MZ MXS Data Capture Board 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

软件支持

库描述

这个库包含FTDI Click驱动程序的API。

关键功能:

  • ftdi_generic_write - 此函数通过使用UART串行接口写入所需数量的数据字节。

  • ftdi_generic_read - 此函数通过使用UART串行接口读取所需数量的数据字节。

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 FTDI Click Example.
 *
 * # Description
 * This example demonstrates the use of FTDI Click by echoing back all the received messages.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 *
 * ## Application Init
 * Initializes the driver and logger.
 *
 * ## Application Task
 * Any data which the host PC sends to the Virtual COM Port (for example, typed into the terminal 
 * window in UART Terminal) will be sent over USB to the Click board and then it will be read and 
 * echoed back by the MCU to the PC where the terminal program will display it. The data will also
 * be displayed on the USB UART.
 *
 * @author Stefan Filipovic
 *
 */

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "ftdi.h"

static ftdi_t ftdi;
static log_t logger;

void application_init ( void ) 
{
    log_cfg_t log_cfg;  /**< Logger config object. */
    ftdi_cfg_t ftdi_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.
    ftdi_cfg_setup( &ftdi_cfg );
    FTDI_MAP_MIKROBUS( ftdi_cfg, MIKROBUS_1 );
    if ( UART_ERROR == ftdi_init( &ftdi, &ftdi_cfg ) ) 
    {
        log_error( &logger, " Communication init." );
        for ( ; ; );
    }
    
    log_info( &logger, " Application Task " );
}

void application_task ( void ) 
{
    uint8_t rx_data = 0;
    if ( ftdi_generic_read ( &ftdi, &rx_data, 1 ) > 0 )
    {
        ftdi_generic_write ( &ftdi, &rx_data, 1 );
        log_printf( &logger, "%c", rx_data );
    }
}

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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