
AT-START-F437 Kullanıcı Kılavuzu
AT32F437ZMT7 ile başlarken
giriiş
AT-START-F437, 32 bitlik mikrodenetleyicinin yüksek performansını keşfetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır
ARM Cortex® -M32 çekirdeğini FPU ile birlikte barındıran AT437F4, uygulama geliştirmeyi hızlandırır.
AT-START-F437, AT32F437ZMT7 mikrodenetleyicisine dayalı bir değerlendirme kartıdır. Cihaz, LED'ler, düğmeler, iki USB mikro-B konektörü, tip-A konektörü, Ethernet RJ45 konektörü, Arduino™ Uno R3 genişletme arayüzü ve 16 MB SPI Flash bellek (QSPI1 aracılığıyla genişletilmiş) gibi çevre birimleri içerir. Bu değerlendirme kartı, diğer geliştirme araçlarına ihtiyaç duymadan hata ayıklama/programlama için AT-Link-EZ'yi yerleştirir.
Üzerindeview
1.1 Özellikler
AT-START-F437 aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- AT-START-F437, FPU'lu ARM Cortex® – M32F 437-bit çekirdek, 7 KB Flash bellek ve 4 KB SRAM'i LQFP32 paketlerinde barındıran yerleşik AT4032F384ZMT144 mikrodenetleyicisine sahiptir.
- Gemideki AT-Link arayüzü:
− Programlama ve hata ayıklama için yerleşik AT-Link-EZ kullanılabilir (AT-Link-EZ, çevrimdışı mod desteği olmayan AT-Link'in basitleştirilmiş bir sürümüdür)
− AT-Link-EZ, birleşim yerinden bükülerek karttan sökülürse, bu arayüz programlama ve hata ayıklama için bağımsız bir AT-Link'e bağlanabilir. - Yerleşik 20-pinli ARM standardı JTAG arayüz (J'ye bağlanabilir)TAG veya programlama ve hata ayıklama için SWD konektörü)
- Genişletilmiş Flash bellek olarak 16 MB SPI (EN25QH128A) kullanılır
- Çeşitli güç kaynağı yöntemleri:
− AT-Link-EZ'nin USB veri yolu
− AT-START-F1'in OTG2 veya OTG1 veri yolu (VBUS2 veya VBUS437)
− Harici 5 V güç kaynağı (E5V)
− Harici 3.3 V güç kaynağı - 4 x LED gösterge:
− LED1 (kırmızı) 3.3 V güç açık olduğunu gösterir
− 3 x KULLANICI LED'i, LED2 (kırmızı), LED3 (sarı) ve LED4 (yeşil), çalışma durumunu gösterir - Kullanıcı düğmesi ve Sıfırlama düğmesi
- 8 MHz HEXT kristal
- 32.768 kHz LEXT kristali
- OTG1 işlevini göstermek için yerleşik USB tip-A ve mikro-B konektörleri
- OTG2'de mikro-B konnektörü var (Kullanıcı OTG2 ana modunu kullanmak isterse, bir adaptör kablosuna ihtiyaç duyar)
- Ethernet özelliğini göstermek için RJ45 konnektörlü yerleşik Ethernet PHY
- QFN48 G/Ç genişletme arayüzleri
- Hızlı prototipleme için zengin uzantı arayüzleri mevcuttur
− Arduino™ Uno R3 uzantı arayüzü
− LQFP144 G/Ç uzantı arayüzü
1.2 Terimlerin tanımı
- Jumper JPx AÇIK
Jumper takıldı. - Jumper JPx KAPALI
Jumped kurulu değil. - Direnç Rx AÇIK / ağ direnci PRx AÇIK
Lehim, 0Ω direnç veya ağ direnci ile kısa devre. - Direnç Rx KAPALI / ağ direnci PRx KAPALI Açık.
Hızlı başlangıç
2.1 Başlayın
AT-START-F437 kartını aşağıdaki sırayla yapılandırın:
- Jumper'ın gemideki konumunu kontrol edin:
JP1, GND'ye veya OFF'a bağlanır (BOOT0 = 0 ve BOOT0'ın AT32F437ZMT7'de bir çekme direnci vardır);
JP2 GND'ye bağlı (BOOT1=0)
JP4, USART1'e bağlıdır - AT_Link_EZ'yi bir USB kablosu (Tip A'dan mikro-B'ye) aracılığıyla PC'ye bağlayın ve değerlendirme kartına bir USB konektörü CN6 aracılığıyla güç sağlayın. LED1 (kırmızı) her zaman açıktır ve diğer üç LED (LED2'den LED4'e) sırayla yanıp sönmeye başlar.
- Kullanıcı butonuna (B2) basıldığında XNUMX adet LED’in yanıp sönme frekansı değişir.
2.2 AT-START-F437 geliştirme araç zincirleri
- ARM® Keil® : MDK-ARM™
- IAR™: EWARM
Donanım ve düzen
AT-START-F437 kartı, LQFP32 paketindeki AT437F7ZMT144 mikrodenetleyicisi etrafında tasarlanmıştır.
Şekil 1, AT-Link-EZ, AT32F437ZMT7 ve bunların çevre birimleri (düğmeler, LED'ler, USB OTG, Ethernet RJ45, SPI ve uzatma konektörleri) arasındaki bağlantıları göstermektedir.
Şekil 2 ve Şekil 3, bunların AT-Link-EZ ve AT-START-F437 kartındaki ilgili konumlarını göstermektedir.


3.1 Güç kaynağı seçimi
AT-START-F437'e yalnızca bir USB kablosuyla (AT-Link-EZ üzerindeki CN5 USB konektörü veya AT-START-F6 üzerindeki CN2/CN3 USB konektörü aracılığıyla) 437 V sağlanmakla kalmayıp, aynı zamanda harici bir 5 V güç kaynağı (E5V) da sağlanabilir. Daha sonra 5 V güç, yerleşik 3.3 V voltaj kullanarak mikrodenetleyici ve çevre birimleri için 3.3 V sağlar.tage regülatörü (U2). J5 veya J4'nin 7 V pini de giriş gücü olarak kullanılabilir, böylece AT-START-F437 kartı 5 V güç ünitesi üzerinden beslenebilir.
J3.3'ün 4 V pini veya J1 ve J2'nin VDD'si doğrudan 3.3 V girişi olarak kullanılabilir, bu nedenle AT-STARTF437 kartına 3.3 V güç ünitesi de verilebilir.
Not:
5 V güç kaynağı AT-Link-EZ üzerindeki USB konektörü (CN6) aracılığıyla sağlanmalıdır. Başka bir yöntem AT-Link-EZ'ye güç sağlayamaz. Başka bir kart J4'e bağlandığında, 5 V ve 3.3 V çıkış gücü, J7'nin 5 V pini 5 V çıkış gücü, J1 ve J2'nin VDD pini 3.3 V çıkış gücü olarak kullanılabilir.
3.2 İDD
JP3 OFF (sembol IDD) ve R17 OFF olduğunda, AT32F437ZMT7'nin güç tüketimini ölçmek için bir ampermetre bağlanabilir.
- JP3 KAPALI, R17 AÇIK:
AT32F437ZMT7 güçlendirilmiş. (Varsayılan ayar ve JP3 fişi gönderilmeden önce takılı değil) - JP3 AÇIK, R17 KAPALI:
AT32F437ZMT7 güçlendirilmiş. - JP3 KAPALI, R17 KAPALI:
Bir ampermetre bağlanmalıdır. Eğer ampermetre yoksa, AT32F437ZMT7 çalıştırılamaz.
3.3 Programlama ve hata ayıklama: gömülü AT-Link-EZ
Değerlendirme panosu, AT32F437ZMT7'yi AT-START-F437 kartında programlamak/hata ayıklamak için kullanıcıların Artery AT-Link-EZ'yi entegre eder. AT-Link-EZ, SWD arayüz modunu, SWO hata ayıklamayı ve AT1F1ZMT9'nin USART10_TX/USART32_RX (PA437/PA7)'una bağlanmak için bir dizi sanal COM portu (VCP) destekler.
AT-Link-EZ hakkında detaylı bilgi için lütfen AT-Link Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
AT-Link-EZ, AT-START-F437'ten sökülebilir veya ayrılabilir. Bu durumda, AT-START-F437, AT-Link-EZ'nin CN7 arayüzüne (fabrikadan çıkmadan önce monte edilmemiş) CN4 arayüzü (fabrikadan çıkmadan önce monte edilmemiş) aracılığıyla veya AT32F437ZMT7'yi programlamaya ve hata ayıklamaya devam etmek için AT-Link'e bağlanabilir.
3.4 Önyükleme modu seçimi
Başlangıçta, pin yapılandırması aracılığıyla seçilebilecek üç farklı önyükleme modu mevcuttur.
Tablo 1. Önyükleme modu seçimi jumper ayarları
| Tulum | Pin yapılandırması | Önyükleme modu | |
| ÇİZME1 | Önyükleme | ||
| JP1'i GND'ye bağlayın veya KAPALI olun JP2 isteğe bağlı veya KAPALI |
X | 0 | Dahili Flash belleğinden önyükleme (fabrika varsayılan ayarı) |
| JP1'den VDD'ye JP2'den GND'ye |
0 | 1 | Sistem belleğinden önyükleme yapın |
| JP1'den VDD'ye JP2'den VDD'ye |
1 | 1 | Dahili SRAM'den önyükleme |
3.5 Harici saat kaynağı
3.5.1 HEXT saat kaynağı
Harici yüksek hızlı saat kaynaklarını donanım yoluyla yapılandırmanın üç yöntemi vardır:
- Yerleşik kristal (Fabrika varsayılan ayarı)
HSE saat kaynağı olarak yerleşik 8 MHz kristal kullanılır. Donanım şu şekilde yapılandırılmalıdır: R1 ve R3 AÇIK, R2 ve R4 KAPALI. - Harici PH0'dan osilatör
Harici osilatör J23'nin pin_2'ünden enjekte edilir. Donanım yapılandırılmalıdır: R2 ON, R1 ve R3 OFF. PH1'i GPIO olarak kullanmak için, R4 ON J24'nin pin_2'üne bağlanabilir. - HSE kullanılmamış
PH0 ve PH1 GPIO olarak kullanılır. Donanım yapılandırılmalıdır: R14 ve R16 ON, R1 ve R15 OFF.
3.5.2 LEXT saat kaynağı
Harici düşük hızlı saat kaynaklarını donanım yoluyla yapılandırmanın üç yöntemi vardır:
- Yerleşik kristal (Fabrika varsayılan ayarı)
LEXT saat kaynağı olarak yerleşik 32.768 kHz kristal kullanılır. Donanım şu şekilde yapılandırılmalıdır: R5 ve R6 ON, R7 ve R8 OFF - Harici PC14'ten osilatör
Harici osilatör J3'nin pin_2'ünden enjekte edilir. Donanım yapılandırılmalıdır: R7 ve R8 ON, R5 ve R6 OFF. - LEXT kullanılmamış
MCU PC14 ve PC15 GPIO olarak kullanılır. Donanım yapılandırılmalıdır: R7 ve R8 ON, R5 ve R6 OFF.
3.6 LED
- Güç LED'i1
Kırmızı LED, AT-START-F437'in 3.3 V ile beslendiğini gösterir. - Kullanıcı LED2
Kırmızı LED AT13F32ZMT437'nin PD7 pinine bağlanmıştır. - Kullanıcı LED3
Sarı LED AT14F32ZMT437'nin PD7 pinine bağlanır. - Kullanıcı LED4
Yeşil LED AT15F32ZMT437'nin PD7 pinine bağlanır.
3.7 Düğmeler
- B1'i sıfırla: Sıfırlama düğmesi
AT32F437ZMT7 mikrodenetleyicisini sıfırlamak için NRST'ye bağlanır. - Kullanıcı B2: Kullanıcı düğmesi
Uyandırma düğmesi olarak işlev görmesi için AT0F32ZMT437'nin PA7'ına (R19 AÇIK ve R21 KAPALI) veya T13 olarak işlev görmesi için PCXNUMX'e bağlanır.AMPER-RTC düğmesi (R19 KAPALI ve R21 AÇIK)
3.8 OTGFS yapılandırması
AT-START-F437 kartı, bir USB mikro-B konektörü (CN1 veya CN2) aracılığıyla OTGFS2 ve OTGFS3 tam hız/düşük hız ana bilgisayar veya tam hız aygıt modunu destekler. Aygıt modunda, AT32F437ZMT7 doğrudan USB mikro-B aracılığıyla ana bilgisayara bağlanabilir ve VBUS1 veya VBUS2, AT-START-F5 kartının 437 V girişi olarak kullanılabilir. Ana bilgisayar modunda, harici aygıta bağlanmak için harici bir USB OTG kablosu gerekir. Aygıt, PH3 ve PB10'un SI2301 anahtarını kontrol etmesiyle yapılan USB mikro-B arayüzü aracılığıyla çalıştırılır.
AT-START-F437 kartında bir USB type-A uzantı arayüzü (CN1) bulunur. Bu, USB OTG kablosuna ihtiyaç duymadan U diske ve diğer cihazlara bağlanmak için bir OTGFS1 ana bilgisayar arayüzüdür. USB type-A arayüzünde güç anahtarı kontrolü yoktur.
AT9F10ZMT32'nin PA437 veya PA7'u OTGFS1_VBUS veya OTGFS1_ID olarak kullanıldığında, JP4 jumper'ı OTG1'i seçmelidir. Bu durumda, PA9 veya PA10 USB micro-B CN2 arayüzüne bağlanır, ancak AT-Link arayüzünden (CN4) bağlantısı kesilir.
3.9 QSPI1 arayüzü Flash bellek
AT25F128ZMT32'ye QSPI437 arayüzü üzerinden bağlanan yerleşik SPI (EN7QH1A), genişletilmiş Flash bellek olarak kullanılır.
QSPI1 arayüzü PF6~10 ve PG6 ile Flash belleğe bağlanır. Bu GPIO'lar başka amaçlar için kullanılırsa, RP2, R21 ve R22'yi önceden kapatmanız önerilir.
3.10 Ethernet
AT-START-F437, 9162/4 Mbps Ethernet iletişimi için DM45EP (U5) ve RJ10 arayüzüne (CN100, dahili izolasyon trafosuyla) bağlanan bir Ethernet PHY'yi barındırır.
Varsayılan olarak, Ethernet PHY, RMII modunda AT32F437ZMT7'ye bağlanır. Bu durumda, AT8F32ZMT437'nin CLKOUT'u (PA7 pini), PHY gereksinimlerini karşılamak için PHY'nin XT25 pini için 1 MHz saat sağlarken, AT50F1ZMT32'deki RMII_REF_CLK'nin (PA437) 7 MHz saati PHY'nin 50 MCLK pini tarafından sağlanır. 50MCLK pini, güç açıkken çekilmelidir.
PCB tasarımını basitleştirmek için, PHY güç açıkken PHY adresini [3:0] tahsis etmek için harici olarak Flash belleğe bağlanmaz. PHY adresi [3:0] varsayılan olarak 0x3 olacak şekilde yapılandırılmıştır. Güç açıldıktan sonra, yazılım tarafından PHY'nin SMI arayüzü üzerinden bir PHY adresi tanımlamak mümkündür.
AT9162F32ZMT437'nin Ethernet MAC ve DM7'si hakkında daha fazla bilgi için referans kılavuzuna ve veri sayfasına bakın.
Kullanıcı, diğer Ethernet kartlarına bağlanmak için DM144 yerine LQFP1 G/Ç genişletme arayüzleri J2 ve J9162'yi kullanmak isterse, AT2F32ZMT437'yi DM7'den ayırmak için Tablo 9162'ye bakın.
Ethernet arayüzü kullanılmadığında, DM9162NP'yi PC8 çıkışı düşük seviyede olacak şekilde reset durumunda tutmak iyi bir fikirdir.
3.11 0Ω dirençler
Tablo 2. 0Ωdirenç ayarları
| Dirençler | Devlet | Tanım |
| R17 (MCU güç tüketimi ölçümü) | ON | JP3 OFF konumunda iken mikrodenetleyiciye güç sağlamak için 3.3V mikrodenetleyiciye bağlanır. |
| KAPALI | JP3 OFF iken, 3.3V ampermetreye bağlanarak mikrodenetleyicinin güç tüketimi ölçülebilir. (Ampermetre olmadan mikrodenetleyiciye güç sağlanamaz) | |
| R9 (VBAT) | ON | VBAT, VDD'ye bağlıdır |
| KAPALI | VBAT, J6'nin pin_2 (VBAT)'ı tarafından sağlanır. | |
| R1, R2, R3, R4 (ALTI) | AÇIK, KAPALI, AÇIK, KAPALI | HEXT saat kaynağı yerleşik kristal Y1'den geliyor |
| KAPALI, AÇIK, KAPALI, KAPALI | HEXT saat kaynağı: PHO'dan gelen harici osilatör, PH1 kullanılmıyor. | |
| KAPALI, AÇIK, KAPALI, AÇIK | HEXT saat kaynağı: PHO'dan gelen harici osilatör, PH1 GPIO olarak kullanılır; veya PHO, PH1 GPIO olarak kullanılır. | |
| R5, R6, R7, R8 (LEKS) | AÇIK, AÇIK, KAPALI, KAPALI | LEXT saat kaynağı yerleşik kristal X1'den geliyor |
| KAPALI, KAPALI, AÇIK, AÇIK | LEXT saat kaynağı: PC14'ten gelen harici osilatör; veya PC14, PC15 GPIO olarak kullanılır. | |
| R19, R21 (Kullanıcı düğmesi B2) | AÇIK KAPALI | B2 kullanıcı butonu PAO'ya bağlıdır. |
| KAPALI, AÇIK | B2 kullanıcı butonu PC13'e bağlanır. | |
| R54, R55 (PA11, PA2) | KAPALI, KAPALI | OTGFS1 olduğundan PA11 ve PAl2, J31'in pin_32 ve pin_1'sine bağlı değildir. |
| AÇIK, AÇIK | PA11 ve PAl2 OTGFS1 olarak kullanılmadığında J31'in pin_32 ve pin_1'sine bağlanır. | |
| R42, R53 (PA11, PA2) | KAPALI, KAPALI | OTGFS2 olduğundan PB14 ve PB15, J3'in pin_4 ve pin_1'üne bağlı değildir. |
| AÇIK, AÇIK | PB14 ve P815 OTGFS2 olarak kullanılmadığında J3'in pin_4 ve pin_1'üne bağlanır. | |
| RP3, R62—R65, R69—R71, R73 (Ethernet PHY DM9162) | Hepsi AÇIK | AT32F437ZMT7'nin Ethernet MAC'i RMII modunda DM9162'ye bağlanır. |
| Tüm KAPALI | AT32F437ZMT7'nin Ethernet MAC'i DM9162'den ayrıldı (Bu, şu anda AT-START-F435 kartı için daha uygundur) | |
| R56, R57, R58, R59 (ArduinoTM A4, A5) | KAPALI, AÇIK, KAPALI, AÇIK | ArduinoTM A4 ve AS, ADC123_IN11 ve ADC123 IN10'a bağlanır. |
| AÇIK, KAPALI, AÇIK, KAPALI | ArduinoTM A4 ve AS, l2C1_SDA, I2C1 SCL'ye bağlıdır. | |
| R60, R61 (ArduinoTM D10) | KAPALI, AÇIK | ArduinoTM D10, SPI1 CS'ye bağlanır. |
| AÇIK KAPALI | ArduinoTM D10 PVM'e (TMR4_CH1) bağlandı. |
3.12 Uzantı arayüzleri
3.12.1 Arduino™ Uno R3 arayüzü
Dişi fiş J3~J6 ve erkek J7 Arduino™ Uno R3 konnektörünü destekler. Arduino™ Uno R3 üzerine inşa edilen yardımcı kartların çoğu AT-START-F437 kartına uygulanabilir.
Not: AT32F437ZMT7'nin G/Ç'leri Arduino™ Uno R3.3 ile 3 V uyumludur, ancak 5 V ile uyumlu değildir.
Tablo 3. Arduino™ Uno R3 uzatma arayüzü pin tanımı
| Bağlayıcı | Pin numarası | Arduino Pin adı | AT32F437 Pin adı | Tanım |
| J4 (güç kaynağı) | 1 | NC | – | – |
| 2 | İOREF | 3.3 V referans | ||
| 3 | SIFIRLAMA | NRST | Harici sıfırlama | |
| 4 | 3.3V | 3.3 V giriş/çıkış | ||
| 5 | 5V | 5 V giriş/çıkış | ||
| 6 | Yeraltı | – | Zemin | |
| 7 | Yeraltı | – | Zemin | |
| 8 | ||||
| J6 (Analog giriş) | 1 | AO | PA0 | ADC123 İNO |
| 2 | Al | PA1 | ADC123 GİRİŞ1 | |
| 3 | A2 | PA4 | ADC12 GİRİŞ4 | |
| 4 | A3 | Kamu Yararına Çalışan Kuruluş | ADC12 GİRİŞ8 | |
| 5 | A4 | PC1 veya PB9(1) | ADC123 IN11 veya I2C1 SDA | |
| 6 | AS | PCO veya PB8(1) | ADC123 IN10 veya I2C1 SCL | |
| J5 (Mantıksal giriş/çıkış düşük bayt) |
1 | DO | PA3 | USART2 RX |
| 2 | D1 | PA2 | USART2 TX | |
| 3 | D2 | PA10 | – | |
| 4 | D3 | PB3 | TMR2 Ç2 | |
| 5 | D4 | PB5 | – | |
| 6 | D5 | PB4 | TMR3 Ç1 | |
| 7 | D6 | PB10 | TMR2 Ç3 | |
| 8 | D7 | PA8(2) | – | |
| J3 (Mantıksal giriş/çıkış (yüksek bayt) |
1 | D8 | PA9 | – |
| 2 | D9 | PC7 | TMR3 Ç2 | |
| 3 | D10 | PA15 veya PB6(1) | SPI1 CS veya TMR4 CH1 | |
| 4 | Dosya | PA7 | TMR3 CH2 / SPI1 MOSI | |
| 5 | D12 | PA6 | SPI1 MISOR | |
| 6 | D13 | PA5 | SPI1 SCK | |
| 7 | Yeraltı | – | Zemin | |
| 8 | AREF | – | VREF+ çıktı | |
| 9 | SDA | PB9 | 12C1 _SDA | |
| 10 | SCL | PB8 | 12C1 _SCL | |
| J7 (Diğerleri) | 1 | MİSO | PB14 | SPI2 MISOR |
| 2 | 5V | 5 V giriş/çıkış | ||
| 3 | SCK | PB13 | SPI2 SCK |
| Bağlayıcı | Pin sayı |
Ardunio Pin adı |
AT32F437 Pin adı |
Tanım |
| 4 | MOSI | PB15 | SPI2 MOSI | |
| 5 | SIFIRLAMA | NRST | Harici sıfırlama | |
| 6 | Yeraltı | – | Zemin | |
| 7 | YDS | PB12 | SPI2 CS | |
| 8 | PB11 | PB11 | – |
(1) 2Ω dirençler hakkında ayrıntılı bilgi için Tablo 0'ye bakın.
3.12.2 LQFP144 G/Ç genişletme arayüzü
AT-START-F437 mikrodenetleyicisinin G/Ç'leri J1 ve J2 uzantı arayüzleri aracılığıyla harici cihazlara bağlanabilir. AT32F437ZMT7 üzerindeki tüm G/Ç'ler bu uzantı arayüzlerinde mevcuttur. J1 ve J2 ayrıca osiloskop, mantık analizörü veya voltmetre probu ile ölçülebilir.
Şematik





Revizyon geçmişi
Tablo 4. Belge revizyon geçmişi
| Tarih | Revizyon | Değişiklikler |
| 2021.11.20 | 1 | İlk sürüm |
ÖNEMLİ UYARI - LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN
Alıcılar, Artery'nin ürün ve hizmetlerinin seçimi ve kullanımından yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu anlar ve kabul eder.
Artery'nin ürünleri ve hizmetleri "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve Artery, Artery'nin ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak, pazarlanabilirlik, tatmin edici kalite, ihlal etmeme veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, zımni veya yasal hiçbir garanti vermez.
Aksine herhangi bir şeye rağmen, alıcılar Artery'nin ürünleri ve hizmetleri veya bunlarda yer alan herhangi bir fikri mülkiyet hakkı üzerinde hiçbir hak, unvan veya menfaat elde etmez. Hiçbir durumda Artery'nin sağladığı ürün ve hizmetler (a) alıcılara, açıkça veya ima yoluyla, hak düşürücü veya başka bir şekilde, üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerini kullanma lisansı verdiği; veya (b) üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını lisansladığı; veya (c) üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerini ve fikri mülkiyet haklarını garanti ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
Alıcılar, Artery ürünlerinin kritik bileşenler olarak kullanılmak üzere yetkilendirilmediğini ve alıcıların herhangi bir Artery ürününü (a) herhangi bir tıbbi, yaşam kurtarma veya yaşam destek cihazı veya sisteminde veya (b) herhangi bir otomotiv uygulama ve mekanizmasındaki (otomotiv fren veya hava yastığı sistemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir güvenlik cihazı veya sisteminde veya (c) herhangi bir nükleer tesiste veya (d) herhangi bir hava trafik kontrol cihazı, uygulaması veya sisteminde veya (e) herhangi bir silah cihazı, uygulaması veya sisteminde veya (f) Artery ürünlerinin bu tür bir cihaz, uygulama veya sistemde kullanıldığında arızalanmasının ölüme, bedensel yaralanmaya veya felaket düzeyinde mal hasarına yol açacağının makul ölçüde öngörülebilir olduğu herhangi bir başka cihaz, uygulama veya sistemde entegre edemeyeceğini, tanıtamayacağını, satamayacağını veya başka bir şekilde devredemeyeceğini kabul eder.
© 2022 ARTERY Teknolojisi – Tüm hakları saklıdır
2021.11.20
Rev 1.00
Belgeler / Kaynaklar
![]() |
ARTERYTEK AT-START-F437 Yüksek Performanslı 32 Bit Mikrodenetleyici [pdf] Kullanıcı Kılavuzu AT32F437ZMT7, AT-START-F437, AT-START-F437 Yüksek Performanslı 32 Bit Mikrodenetleyici, Yüksek Performanslı 32 Bit Mikrodenetleyici, Performanslı 32 Bit Mikrodenetleyici, 32 Bit Mikrodenetleyici, Mikrodenetleyici |




