相信MRAM作为您数据的守护者。我们的解决方案提供持久性内存,具有快速的读写能力,确保数据完整性,并为可靠性至关重要的应用程序提供快速访问。
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硬件概览
它是如何工作的?
MRAM Click基于Everspin公司的MR25H256,这是一款256千位的串行SPI MRAM内存模块。该模块包含262,144位可随机访问的内存。所使用的内存模块的引脚布局与大多数常用的EEPROM模块相同,因此可以直接替换它。通常的SPI线路 - MR25H256 IC的SO、SI、SCK和#CS引脚被路由到mikroBUS™的SPI端口(MISO、MOSI、SCK和CS引脚)。除了SPI串行总线外,还有两个引脚路由到mikroBUS™上。MR25H256 IC的#HOLD引脚被路由到mikroBUS™的INT引脚,并用于保持数据传输。当这个引脚被拉到低电平时,所有的数据传输操作都会被暂停。然而,这个功能只
有在设备已经通过将CS引脚拉到低电平来寻址时才能启用。这样可以暂停数据传输,并在以后恢复,而不需要先通过CS引脚来寻址,从而减少输出的延迟。当数据传输暂停时,SO引脚将切换到高阻模式(HIGH Z)并保持不活动。SCK脉冲将完全被忽略。MR25H256 IC的#HOLD引脚通过板载上拉电阻拉到高电平。MR25H256 IC的#WP引脚被路由到mikroBUS™的INT引脚,并用于防止写入状态寄存器,充当硬件写保护引脚。它被路由到mikroBUS™的RST引脚。模块的逻辑组织,如读写命令和MR25H256 IC的状态寄存器,与大多数常用的EEPROM模块相同,例如EEPROM 4 Click中使用的
模块。这使得这个内存模块以及MRAM click能够在不需要太多额外工作的情况下替换现有的EEPROM模块。提供的库提供了与MRAM click一起工作所需的所有函数。它们的使用在包含的示例应用程序中进行了演示,可以用作进一步开发的参考。设备应等待系统电压稳定后再尝试写入。这个Click board™只能以3.3V逻辑电压级别运行。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级别转换。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。
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
这个库包含了MRAM Click驱动程序的API。
关键函数:
mram_write_data_bytes- 函数从缓冲区中写入n字节的数据。mram_read_data_bytes- 函数读取n字节的数据并保存在缓冲区中。mram_enable_write_protect- 函数启用或禁用写保护。
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 MRAM Click example
*
* # Description
* This example writes and reads from the Mram Click and displays it on the terminal.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes Click driver.
*
* ## Application Task
* Writes 10 bytes of buffer data in memory with start address 0x0001. Then reads
* 10 bytes from memory with start address 0x0001 and shows result on USB UART.
*
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "mram.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
static mram_t mram;
static log_t logger;
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
mram_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.
mram_cfg_setup( &cfg );
MRAM_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
mram_init( &mram, &cfg );
mram_default_cfg( &mram );
}
void application_task ( void )
{
uint8_t number_bytes_write;
uint8_t number_bytes_read;
uint16_t i;
uint8_t data_write[ 10 ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
uint8_t data_read[ 20 ] = { 0 };
number_bytes_write = 10;
number_bytes_read = 10;
log_printf( &logger, " Data written!\r\n" );
mram_write_data_bytes ( &mram, 0x0001, data_write, number_bytes_write );
log_printf( &logger, " Read data:\r\n" );
mram_read_data_bytes ( &mram, 0x0001, data_read, number_bytes_read );
for ( i = 0; i < number_bytes_read; i++ )
{
log_printf( &logger, "%d ", ( uint16_t )data_read[ i ] );
}
log_printf( &logger, "\n" );
Delay_ms ( 1000 );
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
































