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[导读]GD32F310K是一款基于 Arm® Cortex®-M4 RISC 内核的32 位通用微控制器。GD32F310系列MCU最高主频可达72MHz并支持DSP指令运算。配备了64KB的内置Flash及48KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。采用LQFP32封装。

概述

很高兴再次参加ARM中国的评测活动,本次活动是评测GD新出的一款M4内核的芯片--GD32F310K。

GD32F310K是一款基于 Arm® Cortex®-M4 RISC 内核的32 位通用微控制器。GD32F310系列MCU最高主频可达72MHz并支持DSP指令运算。配备了64KB的内置Flash及48KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。采用LQFP32封装。

在评测期间,我移植RTT完整版本,发现移植完,其实资源已经所剩无几了,而且裁剪也没有意义,这款芯片不适合移植RTT的完整版本。于是我选择移植RTT的nano版本,并且适配完整版本的PIN驱动接口和I2C驱动接口。即可完美的适配RTT的软件包。

rtt nano移植说明

移植rtt nano的过程很简单,完全按照官方的教程即可。

为了方便调试,我也把FinSH移植了上,为后面的移植传感器软件包调试做准备。

移植rtt nano是非常简单的,但是移植完之后肯定是要弄点东西玩的,那么RTT与其他RTOS的区别就是有丰富的软件包,便于我们的项目开发。

RTT的软件包是基于他的驱动框架进行设计的,而nano增加驱动框架显得有点重,所以可以可以封装一层RTT的驱动框架接口。而这一封装接口,我在去年已经实现了,并且把教程提交到RTT的文档中心了。

经过RT nano移植, 适配finSH和适配驱动接口,整个系统占用情况如下图:

以上移植完,便可以移植rtt的软件包。

rtt 软件包在nano中的使用因为我主要适配了RTT的PIN驱动接口和I2C驱动接口,所以我选择一个使用I2C接口的传感器软件包--as7341,其实这个软件包也是我共享给RTT的其中一个软件包,所以选择最熟悉的,移植起来也方方便。

移植很方便,克隆对应的软件包放到项目工程中。

使用软件包的教程,我也把相应的教程,提交到了RTT的文档中心了。

软件包运行结果:

结论

整个移植及适配,就是把我之前做的工作,集成到这个芯片上,并进行验证。

总的来说,这个芯片资源太少了,可玩性收到局限。不过做一些功能验证还是可以的。

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