中级
30 分钟

使用ST1PS03和STM32F302VC将电压降低到理想水平

小尺寸,大效率

Step Down 3 Click with CLICKER 4 for STM32F302VCT6

已发布 7月 22, 2025

点击板

Step Down 3 Click

开发板

CLICKER 4 for STM32F302VCT6

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

STM32F302VC

调节输出电压至精确水平,并为各种应用提供稳定的电源。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

Step Down 3 Click 基于 STMicroelectronics 的 ST1PS03,这是一款超低静态电流的新一代降压转换器。ST1PS03 旨在实现小静态电流消耗,并保证即使在几微安负载下也能高效运行。它可以提供高达 400mA 的输出电流,输出电压范围为 1.6V 至 3.3V,可通过连接到 mikroBUS™ 插座的 INT、PWM 和 AN 引脚的三个数字控制引脚选择,输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,可在 VCC-IN 端子上应用。ST1PS03 基于一个滞后比较器,感应线圈的纹波电流,在所有操作模式下保持恒定。ST1PS03 根据输入电源电压变化开关频率,以在所选线圈上保持连续纹波电流。它在 PFM(脉冲频率调制)和 PWM(脉冲宽

度调制)模式之间无缝切换,具有低纹波和良好的负载瞬态响应。在 PWM 模式(重负载)下,设备在连续导通模式下工作,最高可达 400mA 和 2MHz 的开关频率。如果输入电压接近所选的输出电压,设备进入 100% 占空比操作。在此模式下,调节器关闭,输出引脚通过内部高侧 MOSFET 直接连接到输入引脚。一旦输入电压超过 100% 占空比,设备重新开始开关并再次调节输出电压。此 Click board™ 还具有电源良好比较器,可监控所选输出电压并在适当的 PGOOD 端子上提供信息。Step Down 3 Click 使用多个 GPIO 引脚与 MCU 通信。连接到 mikroBUS™ 插座的 CS 引脚的 AUX 引

脚控制标记为 VCC-OUT-A 的辅助输出端子。当 AUX 引脚和连接到 mikroBUS™ 插座 RST 引脚的 EN 引脚都为高电平时,它提供与 VCC-IN-a 输入电压相同的调节电压水平,负载开关电路上的压降更小。VCC-OUT-A 端子允许将其他系统负载连接/断开到 ST1PS03 的输出。此 Click board™ 只能在 3.3V 逻辑电压水平下运行。在使用不同逻辑电平的 MCU 之前,板必须执行适当的逻辑电压电平转换。然而,该 Click board™ 配备了包含函数和示例代码的库,可作为进一步开发的参考。

Step Down 3 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

Output Voltage Selection Pin 2
PC4
AN
Device Enable
PC15
RST
Auxiliary
PA4
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
Output Voltage Selection Pin 1
PE9
PWM
Output Voltage Selection Pin 0
PD0
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
NC
NC
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

Step Down 3 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

该库包含 Step Down 3 Click 驱动程序的 API。

关键功能:

  • stepdown3_enable_device - 此函数通过将 AUX 引脚设置为高逻辑状态来启用辅助输出(VOUT_AUX)。

  • stepdown3_enable_aux_output - 此函数通过将 AUX 引脚设置为低逻辑状态来禁用辅助输出(VOUT_AUX)。

  • stepdown3_set_output_voltage - 此函数通过将 D2、D1 和 D0 引脚设置为所需状态来设置输出电压。

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 Step Down 3 Click Example.
 *
 * # Description
 * This example demonstrates the use of Step Down 3 Click board by
 * iterating through the entire output voltage range.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 *
 * ## Application Init
 * Initializes the driver and logger, then enables the Click board and disables
 * the auxiliary output.
 *
 * ## Application Task
 * Changes the output voltage every 3 seconds and displays the set voltage output value
 * on the USB UART.
 *
 * @author Stefan Filipovic
 *
 */

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "stepdown3.h"

static stepdown3_t stepdown3;   /**< Step Down 3 Click driver object. */
static log_t logger;    /**< Logger object. */

void application_init ( void ) 
{
    log_cfg_t log_cfg;  /**< Logger config object. */
    stepdown3_cfg_t stepdown3_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.
    stepdown3_cfg_setup( &stepdown3_cfg );
    STEPDOWN3_MAP_MIKROBUS( stepdown3_cfg, MIKROBUS_1 );
    if ( DIGITAL_OUT_UNSUPPORTED_PIN == stepdown3_init( &stepdown3, &stepdown3_cfg ) ) 
    {
        log_error( &logger, " Communication init." );
        for ( ; ; );
    }
    
    stepdown3_enable_device ( &stepdown3 );
    stepdown3_disable_aux_output ( &stepdown3 );
    
    log_info( &logger, " Application Task " );
}

void application_task ( void ) 
{
    static uint8_t vout = STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_1V6;
    stepdown3_set_output_voltage ( &stepdown3, vout );
    switch ( vout )
    {
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_1V6:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 1.6 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_1V8:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 1.8 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_2V1:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 2.1 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_2V5:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 2.5 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_2V7:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 2.7 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_2V8:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 2.8 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_3V0:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 3.0 V\r\n\n" );
            break;
        }
        case STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_3V3:
        {
            log_printf( &logger, " Output voltage: 3.3 V\r\n\n" );
            break;
        }
    }
    if ( ++vout > STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_3V3 )
    {
        vout = STEPDOWN3_OUT_VOLTAGE_1V6;
    }
    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

额外支持

资源

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