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30 分钟

享受MB94R330和PIC32MZ2048EFM100带来的FRAM存储优势

提升您的数据存储能力

FRAM 3 Click with Curiosity PIC32 MZ EF

已发布 7月 22, 2025

点击板

FRAM 3 Click

开发板

Curiosity PIC32 MZ EF

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

PIC32MZ2048EFM100

为了卓越的性能和耐久性,使用FRAM存储器升级您的设计。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

FRAM 3 Click基于富士通半导体的MB94R330,这是一款采用铁电和硅门CMOS工艺制造的FRAM(铁电随机存取存储器)认证IC,用于形成非易失性存储单元。MB94R330采用基于两线串行接口(I2C总线)的原始通信协议,硬件加密宏和专有控制核心。它适用于检测打印机和多功能打印机等电器中使用的克隆外设和配件。铁电技术仍在不断发展和完善中,但优势已经得到了证明。该技术利用铁电材料在暴露后保留电场的性质,与铁磁材料保留磁场的方式相同。这种现象被用来极化FRAM单元并存储信息。仍需改进的一个领域是热

稳定性,特别是在高温下。当铁电材料达到居里温度时,其性质会退化。因此,高温可能会损坏FRAM模块的内容。这通过数据保留期来说明:在55˚C工作时,数据保留期为十年。但是,结合了以总线写入速度进行的1010次读/写循环的耐用性,这种类型的存储器仍然是应用于频繁写入非易失性存储器位置的理想解决方案。该Click板使用I2C通信协议,允许快速串行时钟速率。该设备采用某些保护机制,以确保可靠的数据传输并避免意外写入存储器阵列。MB94R330支持I2C总线,并作为外围设备运行。I2C总线的通信角色在“主”侧和“从”侧是不同的。主侧具

有启动控制的权限。此外,还可以连接party line,将两个或更多的外围设备连接到一个主设备。在这种情况下,从侧具有唯一的地址,然后在从侧指定地址后,主侧开始通信。FRAM 3 Click适用于检测打印机、多功能打印机等电器中使用的克隆外设和配件。该Click板只能使用3.3V逻辑电压电平操作。在使用具有不同逻辑电平的MCU之前,板上必须执行适当的逻辑电压电平转换。此外,它配备了一个包含函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。

FRAM 3 Click top side image
FRAM 3 Click bottom side image

功能概述

开发板

Curiosity PIC32 MZ EF 开发板是一个完全集成的 32 位开发平台,特点是高性能的 PIC32MZ EF 系列(PIC32MZ2048EFM),该系列具有 2MB Flash、512KB RAM、集成的浮点单元(FPU)、加密加速器和出色的连接选项。它包括一个集成的程序员和调试器,无需额外硬件。用户可以通过 MIKROE 

mikroBUS™ Click™ 适配器板扩展功能,通过 Microchip PHY 女儿板添加以太网连接功能,使用 Microchip 扩展板添加 WiFi 连接能力,并通过 Microchip 音频女儿板添加音频输入和输出功能。这些板完全集成到 PIC32 强大的软件框架 MPLAB Harmony 中,该框架提供了一个灵活且模块化的接口

来应用开发、一套丰富的互操作软件堆栈(TCP-IP、USB)和易于使用的功能。Curiosity PIC32 MZ EF 开发板提供了扩展能力,使其成为连接性、物联网和通用应用中快速原型设计的绝佳选择。

Curiosity PIC32MZ EF double side image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

建筑

PIC32

MCU 内存 (KB)

2048

硅供应商

Microchip

引脚数

100

RAM (字节)

524288

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

NC
NC
AN
NC
NC
RST
NC
NC
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
NC
NC
PWM
NC
NC
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
I2C Clock
RPA14
SCL
I2C Data
RPA15
SDA
NC
NC
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

FRAM 3 Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Curiosity PIC32MZ EF front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Curiosity PIC32 MZ EF作为您的开发板开始。

Curiosity PIC32MZ EF front image hardware assembly
GNSS2 Click front image hardware assembly
Prog-cut 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
Curiosity PIC32 MZ EF MCU Step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Debug Image Necto Step hardware assembly

软件支持

库描述

此库包含FRAM 3 Click驱动程序的API。

关键功能:

  • fram3_read_free_access_memory - 读取内存函数

  • fram3_write_free_access_memory - 写入内存函数

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 
 * \brief FRAM3 Click example
 * 
 * # Description
 * This application writes data in memmory and reads data from memmory.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 * 
 * ## Application Init 
 * Initializes device init
 * 
 * ## Application Task  
 * Writes and then reads data from memory
 * 
 * \author MikroE Team
 *
 */
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "fram3.h"

// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES

static fram3_t fram3;
static log_t logger;

static char write_data[ 7 ] = { 'M', 'i', 'k', 'r', 'o', 'E', 0 };

// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS

void application_init ( void )
{
    log_cfg_t log_cfg;
    fram3_cfg_t cfg;

    /** 
     * 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.

    fram3_cfg_setup( &cfg );
    FRAM3_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
    fram3_init( &fram3, &cfg );
}

void application_task (  )
{
    char read_data[ 7 ];
    uint8_t cnt;
    uint8_t status_check;

    log_printf( &logger, " - Writing...  \r\n" );
    Delay_ms ( 500 );
    status_check = fram3_write_free_access_memory( &fram3, 0x00, &write_data[ 0 ], 7 );
    if ( status_check == FRAM3_ERROR )
    {
        log_printf( &logger, " - ERROR WRITING!!! \r\n" );
        for ( ; ; );
    }
    
    log_printf( &logger, " - Reading... \r\n" );
    Delay_ms ( 500 );
    status_check = fram3_read_free_access_memory( &fram3, 0x00, &read_data[ 0 ], 7 );
    if ( status_check == FRAM3_ERROR )
    {
        log_printf( &logger, " - ERROR READING!!! \r\n" );
        for ( ; ; );
    }

    for ( cnt = 0; cnt < 7; cnt++ )
    {
        log_printf( &logger, " %c ", read_data[ cnt ] );
        Delay_ms ( 100 );
    }
    log_printf( &logger, " \r\n " );
    Delay_ms ( 1000 );
    log_printf( &logger, "__________________________\r\n " );
    Delay_ms ( 500 );
}

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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