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兆易创新GD32-GigaDevice-兆易创新代理

兆易创新GD32F303CCT6 - GD32 ARM Cortex-M4 Microcontroller

兆易创新GD32F303CCT6 - GD32 ARM Cortex-M4 Microcontroller GigaDevice Semiconductor Inc. GD32F303xx ARM® Cortex®-M4 32-bit MCU Datasheet   General description The GD32F303xx device belongs to the mainstream line of GD32 MCU Family. It is a new 32-bit general-purpose microcontroller based on the ARM® Cortex®-M4 RISC core with best cost-performance ratio in terms of enhanced processing capacity, reduced power consumption and peripheral set. The Cortex®-M4 core features implements a full set of DSP instructions to address digital signal control markets that demand an efficient, easy-to-use blend of control and signal processing capabilities. It also provides a Memory Protection Unit (MPU) and powerful trace technology for enhanced application security and advanced debug support. The GD32F303xx device incorporates the ARM® Cortex®-M4 32-bit processor core operating at 120 MHz frequency with Flash accesses zero wait states to obtain maximum efficiency. It provides up to 3072 KB on-chip Flash memory and 96 KB SRAM memory. An extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses. The devices offer up to three 12-bit 2.6 MSPS ADCs, two 12-bit DACs, up to ten general 16-bit timers, two 16-bit PWM advanced timers, and two 16-bit basic timers, as well as standard and advanced communication interfaces: up to three SPIs, two I2Cs, three USARTs and two UARTs, two I2Ss, a USBD, a CAN and a SDIO. The device operates from a 2.6 to 3.6 V power supply and available in (–20 to +85 °C) / (–40 to +85 °C) / (–40 to +105 °C) temperature range. Several power saving modes provide the flexibility for maximum optimization between wakeup latency and power consumption, an especially important consideration in low power applications. The above features make GD32F303xx devices suitable for a wide range of interconnection and advanced applications, especially in areas such as industrial control, motor drives, consumer and handheld equipment, human machine interface, security and alarm systems, POS, automotive navigation, IoT and so on. Device information Table 2-1. GD32F303xx devices features and peripheral list   Part Number GD32F303xx   CC CE CG RC RE RG RI RK Flash Code area (KB)   256   256   256   256   256   256   256   256   Data area (KB)   0   256   768   0   256   768   1792   2816   Total (KB) 256 512 1024 256 512 1024 2048 3072 SRAM (KB) 48 64 96 48 64 96 96 96 Timers General timer(16-bit) 4 (1-4) 4 (1-4) 10 (1-4,8-13) 4 (1-4) 4 (1-4) 10 (1-4,8-13) 10 (1-4,8-13) 10 (1-4,8-13)   Advanced timer(16-bit) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (0,7) 2 (0,7) 2 (0,7) 2 (0,7) 2 (0,7)   Basic timer(16-bit) 2 (5-6) 2 (5-6) 2 (5-6) 2 (5-6) 2 (5-6) 2 (5-6) 2 (5-6) 2 (5-6)   SysTick 1 1 1 1 1 1 1 1   Watchdog 2 2 2 2 2 2 2 2   RTC 1 1 1 1 1 1 1 1 Connectivity   USART 3 (0-2) 3 (0-2) 3 (0-2) 3 (0-2) 3 (0-2) 3 (0-2) 3 (0-2) 3 (0-2)     UART   0   0   0 2 (3-4) 2 (3-4) 2 (3-4) 2 (3-4) 2 (3-4)   I2C 2 2 2 2 2 2 2 2     SPI/I2S 3/2 (0-2)/(1-2) 3/2 (0-2)/(1-2) 3/2 (0-2)/(1-2) 3/2 (0-2)/(1-2) 3/2
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产品描述

兆易创新GD32F303CCT6 - GD32 ARM Cortex-M4 Microcontroller

GigaDevice Semiconductor Inc.
GD32F303xx
ARM® Cortex®-M4 32-bit MCU
Datasheet
 

General description

The GD32F303xx device belongs to the mainstream line of GD32 MCU Family. It is a new 32-bit general-purpose microcontroller based on the ARM® Cortex®-M4 RISC core with best cost-performance ratio in terms of enhanced processing capacity, reduced power consumption and peripheral set. The Cortex®-M4 core features implements a full set of DSP instructions to address digital signal control markets that demand an efficient, easy-to-use blend of control and signal processing capabilities. It also provides a Memory Protection Unit (MPU) and powerful trace technology for enhanced application security and advanced debug support.
The GD32F303xx device incorporates the ARM® Cortex®-M4 32-bit processor core operating at 120 MHz frequency with Flash accesses zero wait states to obtain maximum efficiency. It provides up to 3072 KB on-chip Flash memory and 96 KB SRAM memory. An extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses. The devices offer up to three 12-bit 2.6 MSPS ADCs, two 12-bit DACs, up to ten general 16-bit timers, two 16-bit PWM advanced timers, and two 16-bit basic timers, as well as standard and advanced communication interfaces: up to three SPIs, two I2Cs, three USARTs and two UARTs, two I2Ss, a USBD, a CAN and a SDIO.
The device operates from a 2.6 to 3.6 V power supply and available in (–20 to +85 °C) / (–40 to +85 °C) / (–40 to +105 °C) temperature range. Several power saving modes provide the flexibility for maximum optimization between wakeup latency and power consumption, an especially important consideration in low power applications.
The above features make GD32F303xx devices suitable for a wide range of interconnection and advanced applications, especially in areas such as industrial control, motor drives, consumer and handheld equipment, human machine interface, security and alarm systems, POS, automotive navigation, IoT and so on.

Device information

Table 2-1. GD32F303xx devices features and peripheral list

 

Part Number

GD32F303xx

 

CC

CE

CG

RC

RE

RG

RI

RK

Flash

Code area

(KB)

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

Data area

(KB)

 

0

 

256

 

768

 

0

 

256

 

768

 

1792

 

2816

 

Total (KB)

256

512

1024

256

512

1024

2048

3072

SRAM (KB)

48

64

96

48

64

96

96

96

Timers

General

timer(16-bit)

4

(1-4)

4

(1-4)

10

(1-4,8-13)

4

(1-4)

4

(1-4)

10

(1-4,8-13)

10

(1-4,8-13)

10

(1-4,8-13)

 

Advanced

timer(16-bit)

1

(0)

1

(0)

1

(0)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

 

Basic

timer(16-bit)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

 

SysTick

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Watchdog

2

2

2

2

2

2

2

2

 

RTC

1

1

1

1

1

1

1

1

Connectivity

 

USART

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

 

 

UART

 

0

 

0

 

0

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

 

I2C

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

SPI/I2S

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

 

SDIO

0

0

0

1

1

1

1

1

 

CAN

1

1

1

1

1

1

1

1

 

USBD

1

1

1

1

1

1

1

1

GPIO

37

37

37

51

51

51

51

51

EXMC

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTI

16

16

16

16

16

16

16

16

ADC Unit (CHs)

3(10)

3(10)

3(10)

3(16)

3(16)

3(16)

3(16)

3(16)

DAC

2

2

2

2

2

2

2

2

Package

LQFP48

LQFP64

 

 

Part Number

GD32F303xx

 

VC

VE

VG

VI

VK

ZC

ZE

ZG

ZI

ZK

Flash

Code area

(KB)

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

256

 

Data area

(KB)

 

0

 

256

 

768

 

1792

 

2816

 

0

 

256

 

768

 

1792

 

2816

 

Total (KB)

256

512

1024

2048

3072

256

512

1024

2048

3072

SRAM (KB)

48

64

96

96

96

48

64

96

96

96

Timers

General

timer(16-bit)

4

(1-4)

4

(1-4)

10

(1-4,8-13)

10

(1-4,8-13)

10

(1-4,8-13)

4

(1-4)

4

(1-4)

10

(1-4,8-13)

10

(1-4,8-13)

10

(1-4,8-13)

 

Advanced

timer(16-bit)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

2

(0,7)

 

Basic

timer(16-bit)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

2

(5-6)

 

SysTick

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Watchdog

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

RTC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Connectivity

 

USART

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

3

(0-2)

 

 

UART

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

2

(3-4)

 

I2C

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

SPI/I2S

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

3/2

(0-2)/(1-2)

 

SDIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

CAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

USBD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GPIO

80

80

80

80

80

112

112

112

112

112

EXMC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EXTI

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

ADC Unit (CHs)

3(16)

3(16)

3(16)

3(16)

3(16)

3(21)

3(21)

3(21)

3(21)

3(21)

DAC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Package

LQFP100

LQFP144

 

Memory map

Table 2-3. GD32F303xx memory map

Pre-defined

Regions

 

Bus

 

Address

 

Peripherals

External device

 

 

AHB3

0xA000 0000 - 0xA000 0FFF

EXMC - SWREG

 

External RAM

 

0x9000 0000 - 0x9FFF FFFF

EXMC - PC CARD

 

 

0x7000 0000 - 0x8FFF FFFF

EXMC - NAND

 

 

0x6000 0000 - 0x6FFF FFFF

EXMC - NOR/PSRAM/SRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peripheral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHB1

0x5000 0000 - 0x5003 FFFF

Reserved

 

 

0x4008 0000 - 0x4FFF FFFF

Reserved

 

 

0x4004 0000 - 0x4007 FFFF

Reserved

 

 

0x4002 BC00 - 0x4003 FFFF

Reserved

 

 

0x4002 B000 - 0x4002 BBFF

Reserved

 

 

0x4002 A000 - 0x4002 AFFF

Reserved

 

 

0x4002 8000 - 0x4002 9FFF

Reserved

 

 

0x4002 6800 - 0x4002 7FFF

Reserved

 

 

0x4002 6400 - 0x4002 67FF

Reserved

 

 

0x4002 6000 - 0x4002 63FF

Reserved

 

 

0x4002 5000 - 0x4002 5FFF

Reserved

 

 

0x4002 4000 - 0x4002 4FFF

Reserved

 

 

0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF

Reserved

 

 

0x4002 3800 - 0x4002 3BFF

Reserved

 

 

0x4002 3400 - 0x4002 37FF

Reserved

 

 

0x4002 3000 - 0x4002 33FF

CRC

 

 

0x4002 2C00 - 0x4002 2FFF

Reserved

 

 

0x4002 2800 - 0x4002 2BFF

Reserved

 

 

0x4002 2400 - 0x4002 27FF

Reserved

 

 

0x4002 2000 - 0x4002 23FF

FMC

 

 

0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF

Reserved

 

 

0x4002 1800 - 0x4002 1BFF

Reserved

 

 

0x4002 1400 - 0x4002 17FF

Reserved

 

 

0x4002 1000 - 0x4002 13FF

RCU

 

 

0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF

Reserved

 

 

0x4002 0800 - 0x4002 0BFF

Reserved

 

 

0x4002 0400 - 0x4002 07FF

DMA1

 

 

0x4002 0000 - 0x4002 03FF

DMA0

 

 

0x4001 8400 - 0x4001 FFFF

Reserved

 

 

0x4001 8000 - 0x4001 83FF

SDIO

 

 

APB2

0x4001 7C00 - 0x4001 7FFF

Reserved

 

 

0x4001 7800 - 0x4001 7BFF

Reserved

 

 

0x4001 7400 - 0x4001 77FF

Reserved

 

Pre-defined

Regions

 

Bus

 

Address

 

Peripherals

 

 

0x4001 7000 - 0x4001 73FF

Reserved

 

 

0x4001 6C00 - 0x4001 6FFF

Reserved

 

 

0x4001 6800 - 0x4001 6BFF

Reserved

 

 

0x4001 5C00 - 0x4001 67FF

Reserved

 

 

0x4001 5800 - 0x4001 5BFF

Reserved

 

 

0x4001 5400 - 0x4001 57FF

TIMER10

 

 

0x4001 5000 - 0x4001 53FF

TIMER9

 

 

0x4001 4C00 - 0x4001 4FFF

TIMER8

 

 

0x4001 4800 - 0x4001 4BFF

Reserved

 

 

0x4001 4400 - 0x4001 47FF

Reserved

 

 

0x4001 4000 - 0x4001 43FF

Reserved

 

 

0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF

ADC2

 

 

0x4001 3800 - 0x4001 3BFF

USART0

 

 

0x4001 3400 - 0x4001 37FF

TIMER7

 

 

0x4001 3000 - 0x4001 33FF

SPI0

 

 

0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF

TIMER0

 

 

0x4001 2800 - 0x4001 2BFF

ADC1

 

 

0x4001 2400 - 0x4001 27FF

ADC0

 

 

0x4001 2000 - 0x4001 23FF

GPIOG

 

 

0x4001 1C00 - 0x4001 1FFF

GPIOF

 

 

0x4001 1800 - 0x4001 1BFF

GPIOE

 

 

0x4001 1400 - 0x4001 17FF

GPIOD

 

 

0x4001 1000 - 0x4001 13FF

GPIOC

 

 

0x4001 0C00 - 0x4001 0FFF

GPIOB

 

 

0x4001 0800 - 0x4001 0BFF

GPIOA

 

 

0x4001 0400 - 0x4001 07FF

EXTI

 

 

0x4001 0000 - 0x4001 03FF

AFIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APB1

0x4000 CC00 - 0x4000 FFFF

Reserved

 

 

0x4000 C800 - 0x4000 CBFF

CTC

 

 

0x4000 C400 - 0x4000 C7FF

Reserved

 

 

0x4000 C000 - 0x4000 C3FF

Reserved

 

 

0x4000 8000 - 0x4000 BFFF

Reserved

 

 

0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF

Reserved

 

 

0x4000 7800 - 0x4000 7BFF

Reserved

 

 

0x4000 7400 - 0x4000 77FF

DAC

 

 

0x4000 7000 - 0x4000 73FF

PMU

 

 

0x4000 6C00 - 0x4000 6FFF

BKP

 

 

0x4000 6800 - 0x4000 6BFF

Reserved

 

 

0x4000 6400 - 0x4000 67FF

CAN0

 

Pre-defined

Regions

 

Bus

 

Address

 

Peripherals

 

 

 

0x4000 6000 - 0x4000 63FF

Shared USBD/CAN SRAM 512

bytes

 

 

0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF

USBD

 

 

0x4000 5800 - 0x4000 5BFF

I2C1

 

 

0x4000 5400 - 0x4000 57FF

I2C0

 

 

0x4000 5000 - 0x4000 53FF

UART4

 

 

0x4000 4C00 - 0x4000 4FFF

UART3

 

 

0x4000 4800 - 0x4000 4BFF

USART2

 

 

0x4000 4400 - 0x4000 47FF

USART1

 

 

0x4000 4000 - 0x4000 43FF

Reserved

 

 

0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF

SPI2/I2S2

 

 

0x4000 3800 - 0x4000 3BFF

SPI1/I2S1

 

 

0x4000 3400 - 0x4000 37FF

Reserved

 

 

0x4000 3000 - 0x4000 33FF

FWDGT

 

 

0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF

WWDGT

 

 

0x4000 2800 - 0x4000 2BFF

RTC

 

 

0x4000 2400 - 0x4000 27FF

Reserved

 

 

0x4000 2000 - 0x4000 23FF

TIMER13

 

 

0x4000 1C00 - 0x4000 1FFF

TIMER12

 

 

0x4000 1800 - 0x4000 1BFF

TIMER11

 

 

0x4000 1400 - 0x4000 17FF

TIMER6

 

 

0x4000 1000 - 0x4000 13FF

TIMER5

 

 

0x4000 0C00 - 0x4000 0FFF

TIMER4

 

 

0x4000 0800 - 0x4000 0BFF

TIMER3

 

 

0x4000 0400 - 0x4000 07FF

TIMER2

 

 

0x4000 0000 - 0x4000 03FF

TIMER1

 

 

 

SRAM

 

 

 

AHB

0x2007 0000 - 0x3FFF FFFF

Reserved

 

 

0x2006 0000 - 0x2006 FFFF

Reserved

 

 

0x2003 0000 - 0x2005 FFFF

Reserved

 

 

0x2001 8000 - 0x2002 FFFF

Reserved

 

 

0x2000 0000 - 0x2001 7FFF

SRAM

 

 

 

 

 

 

Code

 

 

 

 

 

 

AHB

0x1FFF F810 - 0x1FFF FFFF

Reserved

 

 

0x1FFF F800 - 0x1FFF F80F

Option Bytes

 

 

0x1FFF F000 - 0x1FFF F7FF

 

 

Boot loader

 

 

0x1FFF C010 - 0x1FFF EFFF

 

 

 

0x1FFF C000 - 0x1FFF C00F

 

 

 

0x1FFF B000 - 0x1FFF BFFF

 

 

 

0x1FFF 7A10 - 0x1FFF AFFF

Reserved

 

 

0x1FFF 7800 - 0x1FFF 7A0F

Reserved

 

 

0x1FFF 0000 - 0x1FFF 77FF

Reserved

 

 

Pre-defined

Regions

 

Bus

 

Address

 

Peripherals

 

 

0x1FFE C010 - 0x1FFE FFFF

Reserved

0x1FFE C000 - 0x1FFE C00F

Reserved

0x1001 0000 - 0x1FFE BFFF

Reserved

0x1000 0000 - 0x1000 FFFF

Reserved

0x083C 0000 - 0x0FFF FFFF

Reserved

0x0830 0000 - 0x083B FFFF

Reserved

0x0800 0000 - 0x082F FFFF

Main Flash

0x0030 0000 - 0x07FF FFFF

Reserved

0x0010 0000 - 0x002F FFFF

 

Aliased to Main Flash or Boot loader

0x0002 0000 - 0x000F FFFF

0x0000 0000 - 0x0001 FFFF

 

GD32F303Zx LQFP144 pin definitions

Table 2-4. GD32F303Zx LQFP144 pin definitions

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

PE2

 

1

 

I/O

 

5VT

Default: PE2

Alternate: TRACECK, EXMC_A23

 

PE3

 

2

 

I/O

 

5VT

Default: PE3

Alternate: TRACED0, EXMC_A19

 

PE4

 

3

 

I/O

 

5VT

Default: PE4

Alternate: TRACED1, EXMC_A20

 

PE5

 

4

 

I/O

 

5VT

Default: PE5

Alternate: TRACED2, EXMC_A21 Remap: TIMER8_CH0(3)

 

PE6

 

5

 

I/O

 

5VT

Default: PE6

Alternate: TRACED3, EXMC_A22 Remap: TIMER8_CH1(3)

VBAT

6

P

 

Default: VBAT

PC13- TAMPER- RTC

 

7

 

I/O

 

 

Default: PC13

Alternate: TAMPER-RTC

PC14- OSC32IN

 

8

 

I/O

 

Default: PC14 Alternate: OSC32IN

PC15- OSC32OU

T

 

9

 

I/O

 

 

Default: PC15 Alternate: OSC32OUT

 

PF0

 

10

 

I/O

 

5VT

Default: PF0 Alternate: EXMC_A0

Remap: CTC_SYNC

 

PF1

 

11

 

I/O

 

5VT

Default: PF1

Alternate: EXMC_A1

 

PF2

 

12

 

I/O

 

5VT

Default: PF2

Alternate: EXMC_A2

 

PF3

 

13

 

I/O

 

5VT

Default: PF3 Alternate: EXMC_A3

 

PF4

 

14

 

I/O

 

5VT

Default: PF4

Alternate: EXMC_A4

 

PF5

 

15

 

I/O

 

5VT

Default: PF5 Alternate: EXMC_A5

VSS_5

16

P

 

Default: VSS_5

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

VDD_5

17

P

 

Default: VDD_5

 

PF6

 

18

 

I/O

 

Default: PF6

Alternate: ADC2_IN4, EXMC_NIORD Remap: TIMER9_CH0(3)

 

PF7

 

19

 

I/O

 

Default: PF7

Alternate: ADC2_IN5, EXMC_NREG Remap: TIMER10_CH0(3)

 

PF8

 

20

 

I/O

 

Default: PF8

Alternate: ADC2_IN6, EXMC_NIOWR Remap: TIMER12_CH0(3)

 

PF9

 

21

 

I/O

 

Default: PF9

Alternate: ADC2_IN7, EXMC_CD Remap: TIMER13_CH0(3)

 

PF10

 

22

 

I/O

 

Default: PF10

Alternate: ADC2_IN8, EXMC_INTR

 

OSCIN

 

23

 

I

 

Default: OSCIN

Remap: PD0

 

OSCOUT

 

24

 

O

 

Default: OSCOUT Remap: PD1

NRST

25

I/O

 

Default: NRST

 

PC0

 

26

 

I/O

 

Default: PC0

Alternate: ADC012_IN10

 

PC1

 

27

 

I/O

 

Default: PC1

Alternate: ADC012_IN11

 

PC2

 

28

 

I/O

 

Default: PC2

Alternate: ADC012_IN12

 

PC3

 

29

 

I/O

 

Default: PC3

Alternate: ADC012_IN13

VSSA

30

P

 

Default: VSSA

VREF-

31

P

 

Default: VREF-

VREF+

32

P

 

Default: VREF+

VDDA

33

P

 

Default: VDDA

 

 

PA0-WKUP

 

 

34

 

 

I/O

 

Default: PA0

Alternate: WKUP, USART1_CTS, ADC012_IN0, TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, TIMER4_CH0,

TIMER7_ETI

 

PA1

 

35

 

I/O

 

Default: PA1

Alternate: USART1_RTS, ADC012_IN1, TIMER1_CH1, TIMER4_CH1

 

PA2

 

36

 

I/O

 

Default: PA2

Alternate: USART1_TX, ADC012_IN2, TIMER1_CH2, TIMER4_CH2, TIMER8_CH0(3), SPI0_IO2

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

PA3

 

37

 

I/O

 

Default: PA3

Alternate: USART1_RX, ADC012_IN3, TIMER1_CH3, TIMER4_CH3, TIMER8_CH1(3), SPI0_IO3

VSS_4

38

P

 

Default: VSS_4

VDD_4

39

P

 

Default: VDD_4

 

 

PA4

 

 

40

 

 

I/O

 

Default: PA4

Alternate: SPI0_NSS, USART1_CK, ADC01_IN4, DAC_OUT0

Remap: SPI2_NSS, I2S2_WS

 

PA5

 

41

 

I/O

 

Default: PA5

Alternate: SPI0_SCK, ADC01_IN5, DAC_OUT1

 

 

PA6

 

 

42

 

 

I/O

 

Default: PA6

Alternate: SPI0_MISO, ADC01_IN6, TIMER2_CH0, TIMER7_BRKIN, TIMER12_CH0(3)

Remap: TIMER0_BRKIN

 

 

PA7

 

 

43

 

 

I/O

 

Default: PA7

Alternate: SPI0_MOSI, ADC01_IN7, TIMER2_CH1, TIMER7_CH0_ON, TIMER13_CH0(3)

Remap: TIMER0_CH0_ON

 

PC4

 

44

 

I/O

 

Default: PC4

Alternate: ADC01_IN14

 

PC5

 

45

 

I/O

 

Default: PC5

Alternate: ADC01_IN15

 

 

PB0

 

 

46

 

 

I/O

 

Default: PB0

Alternate: ADC01_IN8, TIMER2_CH2, TIMER7_CH1_ON

Remap: TIMER0_CH1_ON

 

 

PB1

 

 

47

 

 

I/O

 

Default: PB1

Alternate: ADC01_IN9, TIMER2_CH3, TIMER7_CH2_ON

Remap: TIMER0_CH2_ON

PB2

48

I/O

5VT

Default: PB2, BOOT1

 

PF11

 

49

 

I/O

 

5VT

Default: PF11

Alternate: EXMC_NIOS16

 

PF12

 

50

 

I/O

 

5VT

Default: PF12 Alternate: EXMC_A6

VSS_6

51

P

 

Default: VSS_6

VDD_6

52

P

 

Default: VDD_6

 

PF13

 

53

 

I/O

 

5VT

Default: PF13 Alternate: EXMC_A7

 

PF14

 

54

 

I/O

 

5VT

Default: PF14

Alternate: EXMC_A8

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

PF15

 

55

 

I/O

 

5VT

Default: PF15

Alternate: EXMC_A9

 

PG0

 

56

 

I/O

 

5VT

Default: PG0

Alternate: EXMC_A10

 

PG1

 

57

 

I/O

 

5VT

Default: PG1

Alternate: EXMC_A11

 

PE7

 

58

 

I/O

 

5VT

Default: PE7

Alternate: EXMC_D4 Remap: TIMER0_ETI

 

PE8

 

59

 

I/O

 

5VT

Default: PE8 Alternate: EXMC_D5

Remap: TIMER0_CH0_ON

 

PE9

 

60

 

I/O

 

5VT

Default: PE9 Alternate: EXMC_D6

Remap: TIMER0_CH0

VSS_7

61

P

 

Default: VSS_7

VDD_7

62

P

 

Default: VDD_7

 

PE10

 

63

 

I/O

 

5VT

Default: PE10 Alternate: EXMC_D7

Remap: TIMER0_CH1_ON

 

PE11

 

64

 

I/O

 

5VT

Default: PE11

Alternate: EXMC_D8 Remap: TIMER0_CH1

 

PE12

 

65

 

I/O

 

5VT

Default: PE12 Alternate: EXMC_D9

Remap: TIMER0_CH2_ON

 

PE13

 

66

 

I/O

 

5VT

Default: PE13 Alternate: EXMC_D10

Remap: TIMER0_CH2

 

PE14

 

67

 

I/O

 

5VT

Default: PE14

Alternate: EXMC_D11 Remap: TIMER0_CH3

 

PE15

 

68

 

I/O

 

5VT

Default: PE15 Alternate: EXMC_D12

Remap: TIMER0_BRKIN

 

PB10

 

69

 

I/O

 

5VT

Default: PB10

Alternate: I2C1_SCL, USART2_TX Remap: TIMER1_CH2

 

PB11

 

70

 

I/O

 

5VT

Default: PB11

Alternate: I2C1_SDA, USART2_RX Remap: TIMER1_CH3

VSS_1

71

P

 

Default: VSS_1

VDD_1

72

P

 

Default: VDD_1

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

PB12

 

73

 

I/O

 

5VT

Default: PB12

Alternate: SPI1_NSS, I2C1_SMBA, USART2_CK, TIMER0_BRKIN, I2S1_WS

 

PB13

 

74

 

I/O

 

5VT

Default: PB13

Alternate: SPI1_SCK, USART2_CTS, TIMER0_CH0_ON, I2S1_CK

 

PB14

 

75

 

I/O

 

5VT

Default: PB14

Alternate: SPI1_MISO, USART2_RTS, TIMER0_CH1_ON, TIMER11_CH0(3)

 

PB15

 

76

 

I/O

 

5VT

Default: PB15

Alternate: SPI1_MOSI, TIMER0_CH2_ON, I2S1_SD, TIMER11_CH1(3)

 

PD8

 

77

 

I/O

 

5VT

Default: PD8 Alternate: EXMC_D13

Remap: USART2_TX

 

PD9

 

78

 

I/O

 

5VT

Default: PD9 Alternate: EXMC_D14

Remap: USART2_RX

 

PD10

 

79

 

I/O

 

5VT

Default: PD10

Alternate: EXMC_D15 Remap: USART2_CK

 

PD11

 

80

 

I/O

 

5VT

Default: PD11

Alternate: EXMC_A16 Remap: USART2_CTS

 

PD12

 

81

 

I/O

 

5VT

Default: PD12 Alternate: EXMC_A17

Remap: TIMER3_CH0, USART2_RTS

 

PD13

 

82

 

I/O

 

5VT

Default: PD13

Alternate: EXMC_A18 Remap: TIMER3_CH1

VSS_8

83

P

 

Default: VSS_8

VDD_8

84

P

 

Default: VDD_8

 

PD14

 

85

 

I/O

 

5VT

Default: PD14

Alternate: EXMC_D0 Remap: TIMER3_CH2

 

PD15

 

86

 

I/O

 

5VT

Default: PD15 Alternate: EXMC_D1

Remap: TIMER3_CH3, CTC_SYNC

 

PG2

 

87

 

I/O

 

5VT

Default: PG2

Alternate: EXMC_A12

 

PG3

 

88

 

I/O

 

5VT

Default: PG3 Alternate: EXMC_A13

PG4

89

I/O

5VT

Default: PG4

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

 

 

 

Alternate: EXMC_A14

 

PG5

 

90

 

I/O

 

5VT

Default: PG5 Alternate: EXMC_A15

 

PG6

 

91

 

I/O

 

5VT

Default: PG6

Alternate: EXMC_INT1

 

PG7

 

92

 

I/O

 

5VT

Default: PG7 Alternate: EXMC_INT2

PG8

93

I/O

5VT

Default: PG8

VSS_9

94

P

 

Default: VSS_9

VDD_9

95

P

 

Default: VDD_9

 

PC6

 

96

 

I/O

 

5VT

Default: PC6

Alternate: I2S1_MCK, TIMER7_CH0, SDIO_D6

Remap: TIMER2_CH0

 

PC7

 

97

 

I/O

 

5VT

Default: PC7

Alternate: I2S2_MCK, TIMER7_CH1, SDIO_D7

Remap: TIMER2_CH1

 

PC8

 

98

 

I/O

 

5VT

Default: PC8

Alternate: TIMER7_CH2, SDIO_D0 Remap: TIMER2_CH2

 

PC9

 

99

 

I/O

 

5VT

Default: PC9

Alternate: TIMER7_CH3, SDIO_D1 Remap: TIMER2_CH3

 

PA8

 

100

 

I/O

 

5VT

Default: PA8

Alternate: USART0_CK, TIMER0_CH0, CK_OUT0, CTC_SYNC

 

PA9

 

101

 

I/O

 

5VT

Default: PA9

Alternate: USART0_TX, TIMER0_CH1

 

PA10

 

102

 

I/O

 

5VT

Default: PA10

Alternate: USART0_RX, TIMER0_CH2

 

PA11

 

103

 

I/O

 

5VT

Default: PA11

Alternate: USART0_CTS, CAN0_RX, USBDM, TIMER0_CH3

 

PA12

 

104

 

I/O

 

5VT

Default: PA12

Alternate: USART0_RTS, CAN0_TX, TIMER0_ETI, USBDP

 

PA13

 

105

 

I/O

 

5VT

Default: JTMS, SWDIO

Remap: PA13

NC

106

-

 

-

VSS_2

107

P

 

Default: VSS_2

VDD_2

108

P

 

Default: VDD_2

 

PA14

 

109

 

I/O

 

5VT

Default: JTCK, SWCLK

Remap: PA14

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

 

PA15

 

 

110

 

 

I/O

 

 

5VT

Default: JTDI

Alternate: SPI2_NSS, I2S2_WS

Remap: TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, PA15, SPI0_NSS

 

PC10

 

111

 

I/O

 

5VT

Default: PC10

Alternate: UART3_TX, SDIO_D2

Remap: USART2_TX, SPI2_SCK, I2S2_CK

 

PC11

 

112

 

I/O

 

5VT

Default: PC11

Alternate: UART3_RX, SDIO_D3 Remap: USART2_RX, SPI2_MISO

 

PC12

 

113

 

I/O

 

5VT

Default: PC12

Alternate: UART4_TX, SDIO_CK

Remap: USART2_CK, SPI2_MOSI, I2S2_SD

 

PD0

 

114

 

I/O

 

5VT

Default: PD0 Alternate: EXMC_D2

Remap: CAN0_RX, OSCIN

 

PD1

 

115

 

I/O

 

5VT

Default: PD1 Alternate: EXMC_D3

Remap: CAN0_TX, OSCOUT

 

PD2

 

116

 

I/O

 

5VT

Default: PD2

Alternate: TIMER2_ETI, SDIO_CMD, UART4_RX

 

PD3

 

117

 

I/O

 

5VT

Default: PD3 Alternate: EXMC_CLK

Remap: USART1_CTS

 

PD4

 

118

 

I/O

 

5VT

Default: PD4 Alternate: EXMC_NOE

Remap: USART1_RTS

 

PD5

 

119

 

I/O

 

5VT

Default: PD5

Alternate: EXMC_NWE Remap: USART1_TX

VSS_10

120

P

 

Default: VSS_10

VDD_10

121

P

 

Default: VDD_10

 

PD6

 

122

 

I/O

 

5VT

Default: PD6

Alternate: EXMC_NWAIT Remap: USART1_RX

 

PD7

 

123

 

I/O

 

5VT

Default: PD7

Alternate: EXMC_NE0, EXMC_NCE1 Remap: USART1_CK

 

PG9

 

124

 

I/O

 

5VT

Default: PG9

Alternate: EXMC_NE1, EXMC_NCE2

 

PG10

 

125

 

I/O

 

5VT

Default: PG10

Alternate: EXMC_NCE3_0, EXMC_NE2

PG11

126

I/O

5VT

Default: PG11

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

 

 

 

Alternate: EXMC_NCE3_1

PG12

127

I/O

5VT

Default: PG12

Alternate: EXMC_NE3

PG13

128

I/O

5VT

Default: PG13

Alternate: EXMC_A24

PG14

129

I/O

5VT

Default: PG14

Alternate: EXMC_A25

VSS_11

130

P

 

Default: VSS_11

VDD_11

131

P

 

Default: VDD_11

PG15

132

I/O

5VT

Default: PG15

 

 

PB3

 

 

133

 

 

I/O

 

 

5VT

Default: JTDO

Alternate: SPI2_SCK, I2S2_CK

Remap: PB3, TRACESWO, TIMER1_CH1, SPI0_SCK

 

PB4

 

134

 

I/O

 

5VT

Default: NJTRST Alternate: SPI2_MISO

Remap: TIMER2_CH0, PB4, SPI0_MISO

 

PB5

 

135

 

I/O

 

Default: PB5

Alternate: I2C0_SMBA, SPI2_MOSI, I2S2_SD Remap: TIMER2_CH1, SPI0_MOSI

 

PB6

 

136

 

I/O

 

5VT

Default: PB6

Alternate: I2C0_SCL, TIMER3_CH0 Remap: USART0_TX, SPI0_IO2

 

PB7

 

137

 

I/O

 

5VT

Default: PB7

Alternate: I2C0_SDA, TIMER3_CH1, EXMC_NADV Remap: USART0_RX, SPI0_IO3

BOOT0

138

I

 

Default: BOOT0

 

PB8

 

139

 

I/O

 

5VT

Default: PB8

Alternate: TIMER3_CH2, SDIO_D4, TIMER9_CH0(3) Remap: I2C0_SCL, CAN0_RX

 

PB9

 

140

 

I/O

 

5VT

Default: PB9

Alternate: TIMER3_CH3, SDIO_D5, TIMER10_CH0(3) Remap: I2C0_SDA, CAN0_TX

PE0

141

I/O

5VT

Default: PE0

Alternate: TIMER3_ETI, EXMC_NBL0

PE1

142

I/O

5VT

Default: PE1

Alternate: EXMC_NBL1

VSS_3

143

P

 

Default: VSS_3

VDD_3

144

P

 

Default: VDD_3

Notes:
(1)Type: I = input, O = output, P = power. 
(2)I/O Level: 5VT = 5 V tolerant.
(3)Functions are available in GD32F303ZG/I/K devices.

GD32F303Vx LQFP100 pin definitions

Table 2-5. GD32F303Vx LQFP100 pin definitions

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

PE2

 

1

 

I/O

 

5VT

Default: PE2

Alternate: TRACECK, EXMC_A23

 

PE3

 

2

 

I/O

 

5VT

Default: PE3

Alternate: TRACED0, EXMC_A19

 

PE4

 

3

 

I/O

 

5VT

Default: PE4

Alternate: TRACED1, EXMC_A20

 

PE5

 

4

 

I/O

 

5VT

Default: PE5

Alternate: TRACED2, EXMC_A21 Remap: TIMER8_CH0(3)

 

PE6

 

5

 

I/O

 

5VT

Default: PE6

Alternate: TRACED3, EXMC_A22 Remap: TIMER8_CH1(3)

VBAT

6

P

 

Default: VBAT

PC13- TAMPER- RTC

 

7

 

I/O

 

 

Default: PC13

Alternate: TAMPER-RTC

PC14- OSC32IN

 

8

 

I/O

 

Default: PC14 Alternate: OSC32IN

PC15- OSC32OU

T

 

9

 

I/O

 

 

Default: PC15 Alternate: OSC32OUT

VSS_5

10

P

 

Default: VSS_5

VDD_5

11

P

 

Default: VDD_5

 

OSCIN

 

12

 

I

 

Default: OSCIN Remap: PD0

 

OSCOUT

 

13

 

O

 

Default: OSCOUT

Remap: PD1

NRST

14

I/O

 

Default: NRST

 

PC0

 

15

 

I/O

 

Default: PC0

Alternate: ADC012_IN10

 

PC1

 

16

 

I/O

 

Default: PC1

Alternate: ADC012_IN11

 

PC2

 

17

 

I/O

 

Default: PC2

Alternate: ADC012_IN12

 

PC3

 

18

 

I/O

 

Default: PC3

Alternate: ADC012_IN13

VSSA

19

P

 

Default: VSSA

VREF-

20

P

 

Default: VREF-

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

VREF+

21

P

 

Default: VREF+

VDDA

22

P

 

Default: VDDA

 

 

 

 

Default: PA0

PA0-WKUP

23

I/O

 

Alternate: WKUP, USART1_CTS, ADC012_IN0,

TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, TIMER4_CH0,

 

 

 

 

TIMER7_ETI

 

 

 

 

Default: PA1

PA1

24

I/O

 

Alternate: USART1_RTS, ADC012_IN1, TIMER1_CH1,

 

 

 

 

TIMER4_CH1

 

 

 

 

Default: PA2

PA2

25

I/O

 

Alternate: USART1_TX, ADC012_IN2, TIMER1_CH2,

 

 

 

 

TIMER4_CH2, TIMER8_CH0(3), SPI0_IO2

 

 

 

 

Default: PA3

PA3

26

I/O

 

Alternate: USART1_RX, ADC012_IN3, TIMER1_CH3,

 

 

 

 

TIMER4_CH3, TIMER8_CH1(3), SPI0_IO3

VSS_4

27

P

 

Default: VSS_4

VDD_4

28

P

 

Default: VDD_4

 

 

 

 

Default: PA4

PA4

29

I/O

 

Alternate: SPI0_NSS, USART1_CK, ADC01_IN4,

DAC_OUT0

 

 

 

 

Remap: SPI2_NSS, I2S2_WS

 

PA5

 

30

 

I/O

 

Default: PA5

Alternate: SPI0_SCK, ADC01_IN5, DAC_OUT1

 

 

 

 

Default: PA6

PA6

31

I/O

 

Alternate: SPI0_MISO, ADC01_IN6, TIMER2_CH0,

TIMER7_BRKIN, TIMER12_CH0(3)

 

 

 

 

Remap: TIMER0_BRKIN

 

 

 

 

Default: PA7

PA7

32

I/O

 

Alternate: SPI0_MOSI, ADC01_IN7, TIMER2_CH1,

TIMER7_CH0_ON, TIMER13_CH0(3)

 

 

 

 

Remap: TIMER0_CH0_ON

 

PC4

 

33

 

I/O

 

Default: PC4

Alternate: ADC01_IN14

 

PC5

 

34

 

I/O

 

Default: PC5

Alternate: ADC01_IN15

 

 

 

 

Default: PB0

PB0

35

I/O

 

Alternate: ADC01_IN8, TIMER2_CH2,

TIMER7_CH1_ON

 

 

 

 

Remap: TIMER0_CH1_ON

 

 

 

 

Default: PB1

PB1

36

I/O

 

Alternate: ADC01_IN9, TIMER2_CH3,

TIMER7_CH2_ON

 

 

 

 

Remap: TIMER0_CH2_ON

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

PB2

37

I/O

5VT

Default: PB2, BOOT1

 

PE7

 

38

 

I/O

 

5VT

Default: PE7

Alternate: EXMC_D4 Remap: TIMER0_ETI

 

PE8

 

39

 

I/O

 

5VT

Default: PE8 Alternate: EXMC_D5

Remap: TIMER0_CH0_ON

 

PE9

 

40

 

I/O

 

5VT

Default: PE9

Alternate: EXMC_D6 Remap: TIMER0_CH0

 

PE10

 

41

 

I/O

 

5VT

Default: PE10 Alternate: EXMC_D7

Remap: TIMER0_CH1_ON

 

PE11

 

42

 

I/O

 

5VT

Default: PE11 Alternate: EXMC_D8

Remap: TIMER0_CH1

 

PE12

 

43

 

I/O

 

5VT

Default: PE12 Alternate: EXMC_D9

Remap: TIMER0_CH2_ON

 

PE13

 

44

 

I/O

 

5VT

Default: PE13

Alternate: EXMC_D10 Remap: TIMER0_CH2

 

PE14

 

45

 

I/O

 

5VT

Default: PE14 Alternate: EXMC_D11

Remap: TIMER0_CH3

 

PE15

 

46

 

I/O

 

5VT

Default: PE15 Alternate: EXMC_D12

Remap: TIMER0_BRKIN

 

PB10

 

47

 

I/O

 

5VT

Default: PB10

Alternate: I2C1_SCL, USART2_TX Remap: TIMER1_CH2

 

PB11

 

48

 

I/O

 

5VT

Default: PB11

Alternate: I2C1_SDA, USART2_RX Remap: TIMER1_CH3

VSS_1

49

P

 

Default: VSS_1

VDD_1

50

P

 

Default: VDD_1

 

PB12

 

51

 

I/O

 

5VT

Default: PB12

Alternate: SPI1_NSS, I2C1_SMBA, USART2_CK, TIMER0_BRKIN, I2S1_WS

 

PB13

 

52

 

I/O

 

5VT

Default: PB13

Alternate: SPI1_SCK, USART2_CTS, TIMER0_CH0_ON, I2S1_CK

PB14

53

I/O

5VT

Default: PB14

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

 

 

 

Alternate: SPI1_MISO, USART2_RTS,

TIMER0_CH1_ON, TIMER11_CH0(3)

 

PB15

 

54

 

I/O

 

5VT

Default: PB15

Alternate: SPI1_MOSI, TIMER0_CH2_ON, I2S1_SD, TIMER11_CH1(3)

 

PD8

 

55

 

I/O

 

5VT

Default: PD8 Alternate: EXMC_D13

Remap: USART2_TX

 

PD9

 

56

 

I/O

 

5VT

Default: PD9 Alternate: EXMC_D14

Remap: USART2_RX

 

PD10

 

57

 

I/O

 

5VT

Default: PD10

Alternate: EXMC_D15 Remap: USART2_CK

 

PD11

 

58

 

I/O

 

5VT

Default: PD11

Alternate: EXMC_A16 Remap: USART2_CTS

 

PD12

 

59

 

I/O

 

5VT

Default: PD12 Alternate: EXMC_A17

Remap: TIMER3_CH0, USART2_RTS

 

PD13

 

60

 

I/O

 

5VT

Default: PD13

Alternate: EXMC_A18 Remap: TIMER3_CH1

 

PD14

 

61

 

I/O

 

5VT

Default: PD14 Alternate: EXMC_D0

Remap: TIMER3_CH2

 

PD15

 

62

 

I/O

 

5VT

Default: PD15 Alternate: EXMC_D1

Remap: TIMER3_CH3, CTC_SYNC

 

PC6

 

63

 

I/O

 

5VT

Default: PC6

Alternate: I2S1_MCK, TIMER7_CH0, SDIO_D6

Remap: TIMER2_CH0

 

PC7

 

64

 

I/O

 

5VT

Default: PC7

Alternate: I2S2_MCK, TIMER7_CH1, SDIO_D7

Remap: TIMER2_CH1

 

PC8

 

65

 

I/O

 

5VT

Default: PC8

Alternate: TIMER7_CH2, SDIO_D0 Remap: TIMER2_CH2

 

PC9

 

66

 

I/O

 

5VT

Default: PC9

Alternate: TIMER7_CH3, SDIO_D1 Remap: TIMER2_CH3

 

PA8

 

67

 

I/O

 

5VT

Default: PA8

Alternate: USART0_CK, TIMER0_CH0, CK_OUT0,

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

 

 

 

CTC_SYNC

 

PA9

 

68

 

I/O

 

5VT

Default: PA9

Alternate: USART0_TX, TIMER0_CH1

 

PA10

 

69

 

I/O

 

5VT

Default: PA10

Alternate: USART0_RX, TIMER0_CH2

 

PA11

 

70

 

I/O

 

5VT

Default: PA11

Alternate: USART0_CTS, CAN0_RX, USBDM, TIMER0_CH3

 

PA12

 

71

 

I/O

 

5VT

Default: PA12

Alternate: USART0_RTS, CAN0_TX, TIMER0_ETI, USBDP

 

PA13

 

72

 

I/O

 

5VT

Default: JTMS, SWDIO

Remap: PA13

NC

73

-

 

-

VSS_2

74

P

 

Default: VSS_2

VDD_2

75

P

 

Default: VDD_2

 

PA14

 

76

 

I/O

 

5VT

Default: JTCK, SWCLK

Remap: PA14

 

PA15

 

77

 

I/O

 

5VT

Default: JTDI

Alternate: SPI2_NSS, I2S2_WS

Remap: TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, PA15, SPI0_NSS

 

PC10

 

78

 

I/O

 

5VT

Default: PC10

Alternate: UART3_TX, SDIO_D2

Remap: USART2_TX, SPI2_SCK, I2S2_CK

 

PC11

 

79

 

I/O

 

5VT

Default: PC11

Alternate: UART3_RX, SDIO_D3 Remap: USART2_RX, SPI2_MISO

 

PC12

 

80

 

I/O

 

5VT

Default: PC12

Alternate: UART4_TX, SDIO_CK

Remap: USART2_CK, SPI2_MOSI, I2S2_SD

 

PD0

 

81

 

I/O

 

5VT

Default: PD0 Alternate: EXMC_D2

Remap: CAN0_RX, OSCIN

 

PD1

 

82

 

I/O

 

5VT

Default: PD1 Alternate: EXMC_D3

Remap: CAN0_TX, OSCOUT

 

PD2

 

83

 

I/O

 

5VT

Default: PD2

Alternate: TIMER2_ETI, SDIO_CMD, UART4_RX

 

PD3

 

84

 

I/O

 

5VT

Default: PD3 Alternate: EXMC_CLK

Remap: USART1_CTS

 

PD4

 

85

 

I/O

 

5VT

Default: PD4

Alternate: EXMC_NOE

 

 

 

Pin Name

 

 

Pins

 

 

Pin Type(1)

 

 

I/O Level(2)

 

 

Functions description

 

 

 

 

Remap: USART1_RTS

 

PD5

 

86

 

I/O

 

5VT

Default: PD5

Alternate: EXMC_NWE Remap: USART1_TX

 

PD6

 

87

 

I/O

 

5VT

Default: PD6

Alternate: EXMC_NWAIT Remap: USART1_RX

 

PD7

 

88

 

I/O

 

5VT

Default: PD7

Alternate: EXMC_NE0, EXMC_NCE1 Remap: USART1_CK

 

PB3

 

89

 

I/O

 

5VT

Default: JTDO

Alternate: SPI2_SCK, I2S2_CK

Remap: PB3, TRACESWO, TIMER1_CH1, SPI0_SCK

 

PB4

 

90

 

I/O

 

5VT

Default: NJTRST Alternate: SPI2_MISO

Remap: TIMER2_CH0, PB4, SPI0_MISO

 

PB5

 

91

 

I/O

 

Default: PB5

Alternate: I2C0_SMBA, SPI2_MOSI, I2S2_SD Remap: TIMER2_CH1, SPI0_MOSI

 

PB6

 

92

 

I/O

 

5VT

Default: PB6

Alternate: I2C0_SCL, TIMER3_CH0 Remap: USART0_TX, SPI0_IO2

 

PB7

 

93

 

I/O

 

5VT

Default: PB7

Alternate: I2C0_SDA, TIMER3_CH1, EXMC_NADV Remap: USART0_RX, SPI0_IO3

BOOT0

94

I

 

Default: BOOT0

 

PB8

 

95

 

I/O

 

5VT

Default: PB8

Alternate: TIMER3_CH2, SDIO_D4, TIMER9_CH0(3) Remap: I2C0_SCL, CAN0_RX

 

PB9

 

96

 

I/O

 

5VT

Default: PB9

Alternate: TIMER3_CH3, SDIO_D5, TIMER10_CH0(3) Remap: I2C0_SDA, CAN0_TX

 

PE0

 

97

 

I/O

 

5VT

Default: PE0

Alternate: TIMER3_ETI, EXMC_NBL0

PE1

98

I/O

5VT

Default: PE1

Alternate: EXMC_NBL1

VSS_3

99

P

 

Default: VSS_3

VDD_3

100

P

 

Default: VDD_3

Notes:
(1)Type: I = input, O = output, P = power. 
(2)I/O Level: 5VT = 5 V tolerant.
(3)Functions are available in GD32F303VG/I/K devices.

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飞睿无线定位测距uwb标签UWB芯片厂商UWB定位公司实现无缝定位的领跑者

在当今数字化世界中,定位技术的重要性越来越被广泛认知和应用。从室内导航到物流跟踪,无线测距UWB芯片的出现为各行各业带来了新的可能性。而在这个充满竞争的领域中,一家名为飞睿UWB定位公司的无线定位测距uwb标签UWB芯片厂商,凭借其先进的技术和创新能力,成功成为实现无缝定位的先进者。 UWB(Ultra-Wideband)是一种广泛应用于室内定位和跟踪的无线通信技术。相比传统的定位技术,如GPS或Wi-Fi,UWB具有更高的精度和定位准确性。这一技术利用短脉冲信号的传播时间来计算物体与基站之间的距离,从而实现高精度的定位。 飞睿UWB定位公司作为一家专注于UWB技术研发和应用的企业,不仅在无线定位测距uwb标签UWB芯片领域拥有深厚的技术实力,而且在产品研发和市场推广方面也积累了丰富的经验。该公司的核心业务包括UWB芯片的设计、制造、销售和技术支持,并提供完整的解决方案来满足不同行业的需求。 一、UWB芯片的优势和应用 UWB芯片作为实现准确定位和跟踪的关键技术,具有许多优势和广泛应用的潜力。首先,UWB芯片具有高精度的定位能力,可以达到亚厘米级的精度,尤其适用于对位置精度要求高的应用场景。其次,UWB技术在室内环境中的表现出色,能够克服传统技术在室内多路径干扰和信号衰减方面的限制。此外,UWB芯片还能够实现低功耗和高数据传输速率,适用于物流追踪、室内导航、智能家居等领域。 二、飞睿UWB定位公司的研发实力和技术创新 飞睿UWB定位公司以其突出的研发实力和技术创新能力在行业内独树一帜。该公司拥有一支由工程师和科研人员组成的专业团队,致力于UWB芯片的研发和创新应用。不仅在硬件设计方面有着丰富的经验,还在信号处理算法和定位算法等核心技术上有着深入研究。通过持续的技术创新和研发投入,UWB定位公司不断地提升产品性能,满足市场需求。 三、UWB定位公司的产品与解决方案 飞睿作为一家专业的无线定位测距uwb标签UWB芯片厂商,UWB定位公司提供了多款优秀的产品与解决方案。首先,飞睿的UWB芯片具有高性能和可靠性,能够满足各行业对定位精度和稳定性的要求。其次,UWB定位公司还提供完善的软件开发工具和技术支持,帮助客户快速集成和开发应用。此外,UWB定位公司还定制化的解决方案,根据客户的具体需求提供全面的技术支持和服务,确保系统的稳定运行和良好的用户体验。 四、UWB定位公司的应用案例 UWB定位公司的产品和解决方案已经成功应用于多个行业,并取得了显著的成果。以下是一些应用案例的介绍: 1. 物流和仓储管理:UWB定位技术可以实时追踪货物的位置和运动轨迹,提高物流效率和准确性。通过在仓库内部安装UWB基站,可以实现对货物的高精度定位,减少货物丢失和误配的情况,提升仓储管理的效率。 2. 室内导航和定位服务:UWB芯片可以用于室内导航和定位服务,帮助人们快速找到目的地并提供导航指引。在商场、机场、医院等场所安装UWB基站,可以提供准确的导航服务,为用户提供更好的体验。 3. 车联网和自动驾驶:UWB技术在车联网和自动驾驶领域也有广泛应用。通过在车辆中安装UWB传感器和芯片,可以实现车辆之间的精准通信和定位,提升驾驶安全性和车辆自主性。 4. 工业制造和机器人:在工业制造和机器人领域,UWB技术可以用于定位和跟踪移动设备和机器人的位置,提高生产效率和自动化水平。通过与其他传感器和系统的结合,可以实现更智能化的制造和操作。 五、未来发展和挑战 飞睿作为无线定位测距uwb标签UWB芯片厂商和定位技术提供商,UWB定位公司面临着许多机遇和挑战。随着物联网和人工智能的快速发展,对于精准定位和跟踪的需求将越来越大。UWB技术在室内定位、智能交通、工业制造等领域有着广阔的应用前景。然而,市场竞争激烈,技术要求不断提高,对于UWB定位公司来说,需要不断加强技术研发和创新能力,提供更优秀的产品和解决方案,赢得客户的信任和市场份额。 六、技术合作与生态建设 飞睿UWB定位公司在推动技术合作与生态建设方面也取得了显著成绩。他们积极与其他行业的厂商和合作伙伴进行技术交流和合作,共同推动UWB技术的发展和应用。通过与硬件设备生产商、软件开发公司以及系统集成商等的合作,UWB定位公司不仅拓展了产品的应用领域,还实现了技术的互补和资源的共享,加快了技术创新的速度和效果。 七、用户体验与满意度 作为先进的UWB芯片厂商和定位技术提供商,飞睿UWB定位公司一直将用户体验和满意度放在优先位置。他们注重产品的易用性和稳定性,在产品设计和功能开发上持续优化,以提供更好的用户体验。同时,UWB定位公司还建立了完善的售后服务体系,及时响应客户的需求和问题,并提供技术支持和解决方案,确保用户能够充分发挥UWB技术的价值和效果,获得满意的使用体验。 八、安全与隐私保护 在定位技术应用的同时,飞睿UWB定位公司也重视用户的安全和隐私保护。他们在产品设计和开发中注入了安全机制,采用加密和身份验证等技术手段,确保用户的数据和隐私得到有效保护。同时,UWB定位公司严格遵守相关法规和行业标准,保证数据的合法和合规使用,为用户提供可信赖的定位解决方案。 九、社会责任与可持续发展 作为一家具有社会责任感的企业,飞睿uwb标签UWB定位公司积极关注可持续发展和环境保护。他们在生产过程中注重资源的合理利用和能源的节约,致力于减少对环境的影响。同时,UWB定位公司也积极参与社会公益活动,回馈社会,为推动可持续发展和社会进步做出贡献。 总结: 飞睿UWB定位公司作为一家先进的无线定位测距uwb标签UWB芯片厂商和解决方案提供商,通过先进的技术研发和创新能力,成功实现了无缝定位的先进地位。他们的产品和解决方案在物流管理、室内导航、车联网、工业制造等领域展现出了巨大的应用潜力和市场前景。同时,UWB定位公司注重用户体验和满意度,积极推动技术合作与生态建设,关注安全与隐私保护,承担社会责任,致力于可持续发展。相信在不久的将来,UWB定位公司将以其先进的技术和卓越的服务,继续引领无线测距UWB芯片领域的发展,为行业和用户带来更多的创新和价值。
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uA级别智能门锁低功耗雷达模块让门锁更加智能省电节约功耗

发布时间: : 2022-02--18
uA级别智能门锁低功耗雷达模块让门锁更加智能省电节约功耗,指纹门锁并不是什么新鲜事,我相信每个人都很熟悉。随着近年来智能家居的逐步普及,指纹门锁也进入了成千上万的家庭。今天的功耗雷达模块指纹门锁不仅消除了繁琐的钥匙,而且还提供了各种智能功能,uA级别智能门锁低功耗雷达模块用在智能门锁上,可以实现门锁的智能感应屏幕,使电池寿命延长3-5倍,如与其他智能家居连接,成为智能场景的开关。所以今天的指纹门锁更被称为智能门锁。 今天,让我们来谈谈功耗雷达模块智能门锁的安全性。希望能让更多想知道智能门锁的朋友认识下。 指纹识别是智能门锁的核心 指纹识别技术在我们的智能手机上随处可见。从以前的实体指纹识别到屏幕下的指纹识别,可以说指纹识别技术已经相当成熟。指纹识别可以说是整个uA级低功耗雷达模块智能门锁的核心。 目前主要有三种常见的指纹识别方法,即光学指纹识别、半导体指纹识别和超声指纹识别。 光学指纹识别 让我们先谈谈光学指纹识别的原理实际上是光的反射。我们都知道指纹本身是不均匀的。当光照射到我们的指纹上时,它会反射,光接收器可以通过接收反射的光来绘制我们的指纹。就像激光雷达测绘一样。 光学指纹识别通常出现在打卡机上,手机上的屏幕指纹识别技术也使用光学指纹识别。今天的光学指纹识别已经达到了非常快的识别速度。 然而,光学指纹识别有一个缺点,即硬件上的活体识别无法实现,容易被指模破解。通常,活体识别是通过软件算法进行的。如果算法处理不当,很容易翻车。 此外,光学指纹识别也容易受到液体的影响,湿手解锁的成功率也会下降。 超声指纹识别 超声指纹识别也被称为射频指纹识别,其原理与光学类型相似,但超声波使用声波反射,实际上是声纳的缩小版本。因为使用声波,不要担心水折射会降低识别率,所以超声指纹识别可以湿手解锁。然而,超声指纹识别在防破解方面与光学类型一样,不能实现硬件,可以被指模破解,活体识别仍然依赖于算法。 半导体指纹识别 半导体指纹识别主要采用电容、电场(即我们所说的电感)、温度和压力原理来实现指纹图像的收集。当用户将手指放在前面时,皮肤形成电容阵列的极板,电容阵列的背面是绝缘极板。由于不同区域指纹的脊柱与谷物之间的距离也不同,因此每个单元的电容量随之变化,从而获得指纹图像。半导体指纹识别具有价格低、体积小、识别率高的优点,因此大多数uA级低功耗雷达模块智能门锁都采用了这种方案。半导体指纹识别的另一个功能是活体识别。传统的硅胶指模无法破解。 当然,这并不意味着半导体可以百分识别活体。所谓的半导体指纹识别活体检测不使用指纹活体体征。本质上,它取决于皮肤的材料特性,这意味着虽然传统的硅胶指模无法破解。 一般来说,无论哪种指纹识别,都有可能被破解,只是说破解的水平。然而,今天的指纹识别,无论是硬件生活识别还是算法生活识别,都相对成熟,很难破解。毕竟,都可以通过支付级别的认证,大大保证安全。 目前,市场上大多数智能门锁仍将保留钥匙孔。除了指纹解锁外,用户还可以用传统钥匙开门。留下钥匙孔的主要目的是在指纹识别故障或智能门锁耗尽时仍有开门的方法。但由于有钥匙孔,它表明它可以通过技术手段解锁。 目前市场上的锁等级可分为A、B、C三个等级,这三个等级主要是通过防暴开锁和防技术开锁的程度来区分的。A级锁要求技术解锁时间不少于1分钟,B级锁要求不少于5分钟。即使是高级别的C级锁也只要求技术解锁时间不少于10分钟。 也就是说,现在市场上大多数门锁,无论是什么级别,在专业的解锁大师面前都糊,只不过是时间长短。 安全是重要的,是否安全增加了人们对uA级别低功耗雷达模块智能门锁安全的担忧。事实上,现在到处都是摄像头,强大的人脸识别,以及移动支付的出现,使家庭现金减少,所有这些都使得入室盗窃的成本急剧上升,近年来各省市的入室盗窃几乎呈悬崖状下降。 换句话说,无论锁有多安全,无论锁有多难打开,都可能比在门口安装摄像头更具威慑力。 因此,担心uA级别低功耗雷达模块智能门锁是否不安全可能意义不大。毕竟,家里的防盗锁可能不安全。我们应该更加关注门锁能给我们带来多少便利。 我们要考虑的是智能门锁的兼容性和通用性。毕竟,智能门锁近年来才流行起来。大多数人在后期将普通机械门锁升级为智能门锁。因此,智能门锁能否与原门兼容是非常重要的。如果不兼容,发现无法安装是一件非常麻烦的事情。 uA级别低功耗雷达模块智能门锁主要是为了避免带钥匙的麻烦。因此,智能门锁的便利性尤为重要。便利性主要体现在指纹的识别率上。手指受伤导致指纹磨损或老年人指纹较浅。智能门锁能否识别是非常重要的。 当然,如果指纹真的失效,是否有其他解锁方案,如密码解锁或NFC解锁。还需要注意密码解锁是否有虚假密码等防窥镜措施。 当然,智能门锁的耐久性也是一个需要特别注意的地方。uA级别低功耗雷达模块智能门锁主要依靠内部电池供电,这就要求智能门锁的耐久性尽可能好,否则经常充电或更换电池会非常麻烦。 智能门锁低功耗雷达模块:让门锁更加智能省电节约功耗 在当今信息化时代,智能门锁已经成为人们生活中不可或缺的一部分。对于门锁制造商来说,如何提高门锁的安全性、实用性和便利性,成为他们面对的重要课题。随着人们对门锁智能化的需求越来越高,门锁的能耗问题也成为了门锁制造商需要重视的问题。为此,越来越多的门锁制造商开始推出以低功耗为主题的系列产品。在这样的背景下,智能门锁低功耗雷达模块应运而生。 智能门锁低功耗雷达模块是一种新型技术,其采取雷达技术对门锁周围的物体进行探测,一旦发现门锁附近有人靠近,便会将门锁自动解锁,无需使用钥匙。同时,在保持智能控制的前提下,实现了门锁省电、节约功耗,延长门锁使用寿命。 在使用智能门锁低功耗雷达模块的门锁中,控制电路和自动解锁机制是关键的部件。控制电路采用先进的芯片技术,通过优秀的功耗控制以实现模块化管理。而自动解锁机制不仅可以通过微波信号控制实现门锁的无钥匙解锁,还能够在门锁未处理的情况下自动锁定,保障门锁的安全。 智能门锁低功耗雷达模块的主要特点是:低功耗、高灵敏度和高可靠性。该模块在进行人体检测时,可以远距离探测到距离为5-7米远处的人体信号,目标检测速度极快,而且对门锁周围的环境要求不高。同时,该模块采用了自适应自动补偿技术,能够根据不同环境的变化自动调整信号发射和接收参数,减小误检率。 在使用智能门锁低功耗雷达模块的门锁中,其功耗可以做到非常低,一组电池能够支持门锁持续使用几年左右。而且这样的智能门锁除了具有自动解锁的功能,还可与APP相互匹配,实现了远程操作的便捷性。 总的来说,智能门锁低功耗雷达模块的问世,解决了门锁安全性和省电节省方面的问题,是智能门锁材料不可或缺的一部分。作为门锁制造商,只有不断创新,利用这种新型技术,将会在行业中占据重要的地位。 除了上文所述的主要特点和优势,智能门锁低功耗雷达模块还具有以下几点: 1. 实时监测门锁周围环境变化,通过物体的距离体积和运动来确定是否有人靠近门锁,并控制门锁的开启或关闭,使得门锁更加智能化。 2. 可对门锁附件进行检测,如门挂、门应急照明灯以及紧急呼叫按钮等,并及时给出响应,确保门锁能够正常运作。这样,门锁在不受干扰的情况下,能够 保持安全通道。 3. 通过智能学习技术,能够自适应网站多种环境的变化,让智能门锁低功耗雷达模块更加准确和精细的控制门锁的开关,节约能耗并延长使用寿命。 4. 能够与其他智能电器相连,如智能家居系统、电视等,形成智能家居生态圈,更好地控制家庭访客进出,让生活更加方便。 综上所述,智能门锁低功耗雷达模块的出现,对提升门锁能耗管理和智能化有着重要作用。门锁制造商只有将这些新型技术运用到门锁产品中,才能更加贴合用户需求,满足消费市场的日益增长的智能化需求。
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2022-01

微波雷达传感器雷达感应浴室镜上的应用

发布时间: : 2022-01--14
微波雷达传感器雷达感应浴室镜上的应用,如今,家用电器的智能化已成为一种常态,越来越多的人开始在自己的浴室里安装智能浴室镜。但是还有很多人对智能浴镜的理解还不够深入,今天就来说说这个话题。 什么是智能浴室镜?智慧型浴室镜,顾名思义,就是卫浴镜子智能化升级,入门级产品基本具备了彩灯和镜面触摸功能,更高档次的产品安装有微波雷达传感器智能感应,当感应到有人接近到一定距离即可开启亮灯或者亮屏操作,也可三色无极调,智能除雾,语音交互,日程安排备忘,甚至在镜子上看电视,听音乐,气象预报,问题查询,智能控制,健康管理等。 智能化雷达感应浴室镜与普通镜的区别,为什么要选TA?,就功能而言,普通浴镜价格用它没有什么压力!而且雷达感应智能浴镜会让人犹豫不决是否“值得一看”。就功能和应用而言,普通浴镜功能单一,而微波雷达传感器智能浴室镜功能创新:镜子灯光色温和亮度可以自由调节,镜面还可以湿手触控,智能除雾,既环保又健康! 尽管智能浴镜比较新颖,但功能丰富,体验感更好,特别是入门级的智能浴镜,具有基础智能化功能,真的适合想体验下智能化的小伙伴们。 给卫生间安装微波雷达传感器浴室镜安装注意什么? ①确定智能浴室镜的安装位置,因为是安装时在墙壁上打孔,一旦安装后一般无法移动位置。 ②在选购雷达感应智能浴室镜时,根据安装位置确定镜子的形状和尺寸。 ③确定智能浴镜的安装位置后,在布线时为镜子预留好电源线。 ④确定微波雷达传感器智能浴镜的安装高度,一般智能浴镜的标准安装高度约85cm(从地砖到镜子底),具体安装高度要根据家庭成员的身高及使用习惯来决定。 ⑤镜面遇到污渍,可用酒精或30%清洁稀释液擦洗,平时可用干毛巾养护,注意多通风。
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2024-11

飞睿智能UWB Tag模块FindMy 的详细使用指南

发布时间: : 2024-11--01
在当今科技飞速发展的时代,精准定位技术在各个领域都发挥着至关重要的作用。飞睿智能UWB Tag模块FindMy 以其卓越的性能和精准的定位能力,成为众多用户的选择。那么,究竟该如何使用这款强大的 UWB Tag 模块呢?本文将为你详细介绍飞睿智能UWB Tag模块FindMy 的使用方法。 一、飞睿智能UWB Tag模块FindMy 简介 飞睿智能UWB Tag模块FindMy 是一款基于超宽带技术的定位模块,具有高精度、低功耗、抗干扰能力强等特点。它可以广泛应用于室内定位、资产追踪、人员定位等领域,为用户提供精准的位置信息。 二、准备工作 1. 购买飞睿智能UWB Tag模块FindMy 在使用之前,你需要先购买飞睿智能UWB Tag模块FindMy。你可以通过官方网站、授权经销商等渠道进行购买,确保购买到正品产品。 2. 了解产品规格和参数 在收到产品后,仔细阅读产品说明书,了解飞睿智能UWB Tag模块FindMy 的规格和参数。这包括模块的尺寸、重量、工作频率、定位精度、通信距离等信息,以便更好地使用和配置模块。 3. 准备所需的设备和工具 为了使用飞睿智能UWB Tag模块FindMy,你还需要准备一些设备和工具,如电脑、手机、充电器、数据线等。此外,如果你需要进行开发和调试,还需要准备相应的开发工具和软件。 三、安装与配置 1. 安装 UWB Tag 模块 将飞睿智能UWB Tag模块FindMy 安装到需要定位的物体上。可以使用螺丝、胶水等方式进行固定,确保模块安装牢固,不会轻易脱落。 2. 连接电源 将 UWB Tag 模块与电源连接,确保模块正常工作。可以使用电池、充电器等方式为模块供电,根据实际情况选择合适的供电方式。 3. 配置参数 通过手机或电脑等设备,连接到飞睿智能UWB Tag模块FindMy,进行参数配置。你可以设置模块的工作模式、通信频率、定位精度等参数,以满足不同的应用需求。 四、使用方法 1. 室内定位 飞睿智能UWB Tag模块FindMy 可以实现室内高精度定位。在室内环境中,将多个 UWB 基站部署在不同的位置,UWB Tag 模块会与基站进行通信,通过测量信号到达时间差(TDOA)等技术,计算出自身的位置信息。用户可以通过手机或电脑等设备,查看 UWB Tag 模块的位置信息,实现室内定位和导航。 2. 资产追踪 将飞睿智能UWB Tag模块FindMy 安装到资产上,如贵重物品、设备等,可以实现资产的实时追踪。用户可以通过手机或电脑等设备,随时查看资产的位置信息,防止资产丢失或被盗。 3. 人员定位 在人员定位方面,飞睿智能UWB Tag模块FindMy 也有着广泛的应用。可以将模块佩戴在人员身上,如安全帽、工牌等,实现人员的实时定位。在一些危险作业环境中,如矿山、建筑工地等,人员定位可以提高作业安全性,及时发现和救援被困人员。 五、注意事项 1. 信号干扰 在使用飞睿智能UWB Tag模块FindMy 时,要注意避免信号干扰。尽量避免将模块安装在金属物体附近、强磁场环境中,以免影响定位精度。 2. 电池寿命 UWB Tag 模块的电池寿命有限,在使用过程中要注意及时充电或更换电池,以确保模块正常工作。 3. 安全使用 在使用飞睿智能UWB Tag模块FindMy 时,要遵守相关的安全规定和法律法规,不得将模块用于非法用途。 六、总结 飞睿智能UWB Tag模块FindMy 是一款功能强大、性能卓越的定位模块,通过本文的介绍,相信你已经对它的使用方法有了更深入的了解。在使用过程中,要认真做好准备工作,正确安装和配置模块,合理使用各种功能,注意事项,以充分发挥模块的优势,为你的生活和工作带来更多的便利和安全。 总之,飞睿智能UWB Tag模块FindMy 以其高精度、低功耗、抗干扰能力强等特点,为用户提供了一种全新的定位解决方案。无论是室内定位、资产追踪还是人员定位,它都能发挥出重要的作用。希望本文能对你有所帮助,让你更好地使用飞睿智能UWB Tag模块FindMy。
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2024-10

超宽带UWB蓝牙智能防丢器模块原理及FindMy能定位吗功能探讨

发布时间: : 2024-10--31
在当今快节奏的生活中,人们常常面临着物品丢失的困扰。无论是钥匙、钱包、手机还是其他贵重物品,一旦丢失都会给我们带来诸多不便。为了解决这一问题,超宽带UWB蓝牙智能防丢器应运而生。本文将深入探讨超宽带UWB蓝牙智能防丢器模块的原理,以及它与常见的FindMy功能在定位方面的差异。 一、超宽带UWB技术概述 超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术是一种新型的无线通信技术,它具有以下显著特点: 1.高带宽:UWB技术能够在宽的频带上传输数据,其带宽可高达数GHz,远远超过传统的无线通信技术。这使得UWB能够在短时间内传输大量的数据,从而实现高精度的定位和测距。 2.高精度:由于UWB信号的带宽宽,其时间分辨率非常高,可以达到纳秒级别。这使得UWB技术能够实现厘米级甚至毫米级的定位精度,远远高于其他无线定位技术。 3.低功耗:UWB技术在传输数据时所需的功率非常低,这使得它非常适合用于电池供电的设备,如智能防丢器。 4.抗干扰能力强:UWB信号的带宽宽,使得它能够在复杂的电磁环境中工作,不易受到其他无线信号的干扰。 二、蓝牙技术在智能防丢器中的作用 蓝牙技术是一种广泛应用于无线通信领域的技术,它在超宽带UWB蓝牙智能防丢器中也起着重要的作用。 1.连接设备:蓝牙技术可以将智能防丢器与手机、平板电脑等设备连接起来,实现数据的传输和控制。用户可以通过手机上的APP对智能防丢器进行设置和管理,如设置报警距离、查看设备状态等。 2.低功耗传输:蓝牙技术具有低功耗的特点,能够在不消耗过多电量的情况下实现数据的传输。这使得智能防丢器可以长时间工作,而不需要频繁充电。 3.快速响应:蓝牙技术的响应速度非常快,可以在短时间内建立连接并传输数据。这使得智能防丢器能够及时响应物品的丢失情况,并发出报警信号。 三、超宽带UWB蓝牙智能防丢器模块原理 超宽带UWB蓝牙智能防丢器模块主要由以下几个部分组成: 1.UWB芯片:UWB芯片是智能防丢器的核心部件,它负责发射和接收UWB信号,并进行信号处理和测距计算。UWB芯片通常具有高精度的时间测量单元和信号处理算法,能够实现厘米级甚至毫米级的定位精度。 2.蓝牙芯片:蓝牙芯片负责与手机等设备进行连接和通信,将UWB芯片测量到的距离和位置信息传输到手机上的APP中。蓝牙芯片通常具有低功耗、快速响应的特点,能够满足智能防丢器的需求。 3.天线:天线用于发射和接收UWB信号和蓝牙信号。UWB天线通常采用小型化、高增益的设计,以提高信号的传输距离和精度。蓝牙天线则通常采用内置式设计,以减小设备的体积。 4.电源管理模块:电源管理模块负责为智能防丢器提供稳定的电源供应,并管理电池的充电和放电过程。电源管理模块通常具有低功耗、高效率的特点,能够延长智能防丢器的工作时间。 超宽带UWB蓝牙智能防丢器的工作原理如下: 1.当智能防丢器与手机等设备连接后,UWB芯片会定期发射UWB信号。这些信号会在空气中传播,并被周围的物体反射回来。 2.UWB芯片会接收反射回来的信号,并测量信号的传播时间。根据信号的传播时间和速度,可以计算出智能防丢器与周围物体之间的距离。 3.UWB芯片会将测量到的距离信息传输到蓝牙芯片中,蓝牙芯片再将这些信息传输到手机上的APP中。手机上的APP会根据这些距离信息和手机的位置信息,计算出智能防丢器的位置。 4.当智能防丢器与手机之间的距离超过设定的报警距离时,手机上的APP会发出报警信号,提醒用户物品可能丢失。用户可以通过手机上的APP查看智能防丢器的位置信息,并采取相应的措施。 四、FindMy定位功能介绍 FindMy是苹果公司推出的一项定位服务,它可以帮助用户找到丢失的苹果设备,如iPhone、iPad、Mac等。FindMy定位功能主要基于以下技术: 1.GPS定位:苹果设备内置了GPS芯片,可以通过接收卫星信号来确定设备的位置。GPS定位精度较高,但在室内等信号较弱的环境中可能无法正常工作。 2.Wi-Fi定位:苹果设备可以通过扫描周围的Wi-Fi热点来确定设备的位置。Wi-Fi定位精度相对较低,但在室内等环境中比GPS定位更可靠。 3.蓝牙定位:苹果设备可以通过与周围的蓝牙设备进行通信来确定设备的位置。蓝牙定位精度较低,但在近距离范围内比较准确。 FindMy定位功能的工作原理如下: 1.当用户的苹果设备丢失后,用户可以通过其他设备上的FindMy应用程序或网页版FindMy来查找丢失的设备。 2.丢失的设备会定期向苹果服务器发送位置信息,这些位置信息可以通过GPS、Wi-Fi或蓝牙等方式获取。 3.苹果服务器会将丢失设备的位置信息发送给用户的其他设备,用户可以在地图上查看丢失设备的位置。 4.如果丢失的设备处于离线状态,用户可以将其标记为丢失状态。当设备重新上线时,苹果服务器会自动通知用户,并提供设备的位置信息。 五、超宽带UWB蓝牙智能防丢器与FindMy定位功能的比较 1.定位精度:超宽带UWB蓝牙智能防丢器具有更高的定位精度,能够实现厘米级甚至毫米级的定位。而FindMy定位功能的精度相对较低,通常在几米到几十米之间。 2.适用范围:超宽带UWB蓝牙智能防丢器主要适用于近距离范围内的物品定位,如钥匙、钱包、手机等。而FindMy定位功能适用于苹果设备的定位,无论是在室内还是室外,都可以通过GPS、Wi-Fi或蓝牙等方式获取设备的位置信息。 3.功耗:超宽带UWB蓝牙智能防丢器的功耗相对较低,因为它只在需要时才发射UWB信号。而FindMy定位功能需要设备始终保持连接状态,以便接收位置信息,因此功耗相对较高。 4.兼容性:超宽带UWB蓝牙智能防丢器通常需要与特定的手机APP配合使用,不同品牌的智能防丢器可能不兼容。而FindMy定位功能是苹果公司推出的服务,只适用于苹果设备。 六、超宽带UWB蓝牙智能防丢器的应用场景 1.个人物品防丢:超宽带UWB蓝牙智能防丢器可以用于防止钥匙、钱包、手机等个人物品的丢失。用户可以将智能防丢器与物品绑定在一起,当物品与手机之间的距离超过设定的报警距离时,手机上的APP会发出报警信号,提醒用户物品可能丢失。 2.宠物防丢:超宽带UWB蓝牙智能防丢器可以用于防止宠物的丢失。用户可以将智能防丢器佩戴在宠物的项圈上,当宠物离开主人的视线范围时,手机上的APP会发出报警信号,提醒用户宠物可能走失。 3.行李防丢:超宽带UWB蓝牙智能防丢器可以用于防止行李的丢失。用户可以将智能防丢器放在行李上,当行李与手机之间的距离超过设定的报警距离时,手机上的APP会发出报警信号,提醒用户行李可能丢失。 4.贵重物品防盗:超宽带UWB蓝牙智能防丢器可以用于防止贵重物品的被盗。用户可以将智能防丢器与贵重物品绑定在一起,当物品被移动或被盗时,手机上的APP会发出报警信号,提醒用户物品可能被盗。 七、超宽带UWB蓝牙智能防丢器的发展前景 随着人们对物品安全的关注度不断提高,超宽带UWB蓝牙智能防丢器的市场需求也在不断增长。未来,超宽带UWB蓝牙智能防丢器有望在以下几个方面得到进一步的发展: 1.技术创新:随着技术的不断进步,超宽带UWB蓝牙智能防丢器的性能将不断提高,定位精度将更高,功耗将更低,体积将更小。同时,智能防丢器的功能也将不断丰富,如加入语音提醒、震动报警等功能。 2.应用拓展:超宽带UWB蓝牙智能防丢器的应用场景将不断拓展,除了个人物品防丢、宠物防丢、行李防丢等领域外,还将在物流、仓储、医疗等领域得到广泛的应用。 3.产业合作:超宽带UWB蓝牙智能防丢器的发展需要产业链各方的共同努力。未来,芯片制造商、设备制造商、软件开发商等各方将加强合作,共同推动超宽带UWB蓝牙智能防丢器产业的发展。 总之,超宽带UWB蓝牙智能防丢器是一种具有广阔发展前景的新型智能设备。它通过超宽带UWB技术和蓝牙技术的结合,实现了高精度的物品定位和防丢功能。与FindMy定位功能相比,超宽带UWB蓝牙智能防丢器具有更高的定位精度、更低的功耗和更广泛的应用场景。随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,超宽带UWB蓝牙智能防丢器有望在未来得到更广泛的应用。
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2024-10

UWB蓝牙防丢器模块:FindMy功能深度解析与使用指南

发布时间: : 2024-10--30
在当今快节奏的生活中,人们常常面临着物品丢失的困扰。无论是钥匙、钱包、手机还是其他贵重物品,一旦丢失都会给我们带来诸多不便。为了解决这一问题,UWB蓝牙防丢器模块应运而生,其中的FindMy功能更是为我们提供了强大的物品追踪解决方案。本文将深入探讨UWB蓝牙防丢器模块的使用方法以及FindMy功能的具体作用。 一、UWB蓝牙防丢器模块概述 UWB(Ultra-Wideband)技术是一种无线通信技术,具有高精度定位、低功耗、高安全性等特点。蓝牙技术则广泛应用于各种设备之间的短距离通信。UWB蓝牙防丢器模块结合了这两种技术的优势,为用户提供了更加可靠的物品防丢解决方案。 这种防丢器模块通常体积小巧,可以轻松地附着在各种物品上,如钥匙、钱包、背包等。它通过与手机等设备进行连接,实现物品的实时定位和追踪。当物品与手机的距离超出一定范围时,防丢器模块会发出警报,提醒用户注意物品的位置。 二、UWB蓝牙防丢器模块的使用方法 1.下载并安装相应的手机应用程序 要使用UWB蓝牙防丢器模块,首先需要在手机上下载并安装相应的应用程序。这些应用程序通常可以在各大应用商店中找到,用户可以根据自己的手机系统选择合适的版本进行下载。 2.注册并登录账号 安装完成后,打开应用程序并注册一个账号。注册过程通常比较简单,只需要提供一些基本的个人信息即可。注册完成后,使用账号和密码登录应用程序。 3.连接防丢器模块 在登录应用程序后,将防丢器模块与手机进行连接。连接方式通常有两种:一种是通过蓝牙搜索并连接防丢器模块;另一种是通过扫描防丢器模块上的二维码进行连接。连接成功后,应用程序会显示防丢器模块的状态信息。 4.设置警报距离和声音 连接成功后,用户可以根据自己的需求设置警报距离和声音。警报距离可以根据不同的物品和使用场景进行调整,一般来说,较小的物品可以设置较短的警报距离,而较大的物品可以设置较长的警报距离。警报声音也可以根据个人喜好进行选择,以便在物品丢失时能够及时听到警报声。 5.标记物品 为了更好地管理和追踪物品,用户可以在应用程序中对每个连接的防丢器模块进行标记。标记可以是物品的名称、颜色、用途等信息,这样在物品丢失时,用户可以更加容易地识别和找回物品。 6.使用FindMy功能进行物品追踪 当物品丢失时,用户可以使用FindMy功能进行物品追踪。FindMy功能可以通过手机应用程序或网页版进行操作。在应用程序中,用户可以查看物品的位置信息,并可以通过地图导航功能找到物品的具体位置。如果物品在附近,用户还可以使用声音警报功能,让防丢器模块发出声音,以便更容易地找到物品。 三、FindMy功能的具体作用 1.实时定位物品 FindMy功能可以实时定位物品的位置,让用户随时了解物品的具体位置信息。无论物品是在室内还是室外,只要防丢器模块与手机保持连接,用户就可以通过应用程序或网页版查看物品的位置信息。 2.历史轨迹查询 FindMy功能还可以查询物品的历史轨迹,让用户了解物品在过去一段时间内的移动情况。这对于找回丢失的物品非常有帮助,用户可以根据物品的历史轨迹推测物品可能的位置,并进行有针对性的寻找。 3.远程控制防丢器模块 FindMy功能可以远程控制防丢器模块,让用户在物品丢失时能够采取一些措施来保护物品的安全。例如,用户可以远程让防丢器模块发出声音,以便更容易地找到物品;用户还可以远程锁定防丢器模块,防止他人盗用物品。 4.多人共享物品位置 FindMy功能支持多人共享物品位置,让用户可以与家人、朋友或同事共享物品的位置信息。这对于一些共同使用的物品非常有帮助,例如旅行中的行李、公司的设备等。多人共享物品位置可以提高物品的安全性,同时也可以方便大家共同管理和使用物品。 5.与其他设备集成 FindMy功能还可以与其他设备集成,例如苹果的AirTag、iPad、Mac等设备。这使得用户可以在更多的设备上使用FindMy功能,提高物品的追踪和管理效率。 四、UWB蓝牙防丢器模块的优势 1.高精度定位 UWB技术具有高精度定位的特点,可以实现厘米级的定位精度。这使得用户可以更加准确地了解物品的位置信息,提高物品的找回率。 2.低功耗 UWB蓝牙防丢器模块采用低功耗设计,可以长时间使用而不需要频繁充电。这对于一些需要长期附着在物品上的防丢器模块来说非常重要。 3.高安全性 UWB技术具有高安全性的特点,可以防止他人盗用物品。防丢器模块与手机之间的通信采用加密技术,确保用户的物品信息安全。 4.易于使用 UWB蓝牙防丢器模块的使用非常简单,只需要下载并安装相应的手机应用程序,然后将防丢器模块与手机进行连接即可。用户可以根据自己的需求设置警报距离和声音,标记物品,使用FindMy功能进行物品追踪等。 5.多功能性 UWB蓝牙防丢器模块不仅可以用于物品防丢,还可以用于宠物追踪、老人小孩监护等领域。这使得防丢器模块具有更加广泛的应用场景。 五、UWB蓝牙防丢器模块的应用场景 1.个人物品防丢 UWB蓝牙防丢器模块可以用于个人物品的防丢,如钥匙、钱包、手机、背包等。当物品与手机的距离超出一定范围时,防丢器模块会发出警报,提醒用户注意物品的位置。 2.宠物追踪 UWB蓝牙防丢器模块可以用于宠物追踪,让用户随时了解宠物的位置信息。防丢器模块可以附着在宠物的项圈上,当宠物走失时,用户可以使用FindMy功能进行宠物追踪。 3.老人小孩监护 UWB蓝牙防丢器模块可以用于老人小孩的监护,让用户随时了解老人小孩的位置信息。防丢器模块可以附着在老人小孩的衣服上,当老人小孩走失时,用户可以使用FindMy功能进行老人小孩的追踪。 4.旅行行李管理 UWB蓝牙防丢器模块可以用于旅行行李的管理,让用户随时了解行李的位置信息。防丢器模块可以附着在行李上,当行李丢失时,用户可以使用FindMy功能进行行李的追踪。 5.公司设备管理 UWB蓝牙防丢器模块可以用于公司设备的管理,让用户随时了解设备的位置信息。防丢器模块可以附着在公司的设备上,当设备丢失时,用户可以使用FindMy功能进行设备的追踪。 六、总结 UWB蓝牙防丢器模块是一种非常实用的物品防丢解决方案,其中的FindMy功能更是为用户提供了强大的物品追踪功能。通过使用UWB蓝牙防丢器模块,用户可以实时定位物品的位置,查询物品的历史轨迹,远程控制防丢器模块,多人共享物品位置,与其他设备集成等。UWB蓝牙防丢器模块具有高精度定位、低功耗、高安全性、易于使用、多功能性等优势,适用于个人物品防丢、宠物追踪、老人小孩监护、旅行行李管理、公司设备管理等多个领域。在未来,随着技术的不断发展,UWB蓝牙防丢器模块的功能和性能将会不断提升,为用户提供更加优质的物品防丢服务。
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