stm32f103c8t6 无法烧写

时间: 2023-09-23 17:07:13 浏览: 63
根据引用和引用的描述,您提到的STM32F103C8T6无法烧写的问题可能有以下几个可能原因: 1. 芯片未注册:首先,您提到可能是因为Keil未注册导致无法烧写。请确保您已经正确注册Keil软件,因为未注册的软件可能会导致一些功能限制。 2. 连接线问题:引用中提到,有时更换连接线后可以成功烧录。这可能意味着原有的连接线存在问题,例如损坏或不正常的接触。请确保您使用的连接线质量良好,并正确连接到适配器和目标板。 3. 稳压芯片问题:引用中提到,可能是小板子上的稳压芯片损坏。稳压芯片是用来提供稳定的电压供应给芯片的重要组件。如果芯片无法正常供电,则可能导致无法烧写。如果怀疑稳压芯片损坏,可以尝试更换或修复它。 另外,引用提供的信息中,指出了适用于STM32F103C8T6的Flash编程算法文件路径。您可以参考该路径以确认您是否使用了正确的编程算法文件。 综上所述,如果您的STM32F103C8T6无法烧写,您可以检查以上几个可能的原因,并逐一排查,以找到解决问题的方法。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
相关问题

stm32f103c8t6代码烧写

要将代码烧写到STM32F103C8T6微控制器上,你可以按照以下步骤进行操作: 1. 准备开发环境:首先,你需要安装STM32CubeIDE或者其他适用的集成开发环境(IDE),并确保你已经配置了正确的编译器和调试器。 2. 创建工程:在IDE中创建一个新的工程,并选择正确的目标芯片型号(STM32F103C8T6)。你可以选择使用HAL库或者标准库来编写代码,具体选择取决于你的需求。 3. 编写代码:开始编写你的代码,实现你想要的功能。你可以使用C语言或者汇编语言来编写代码。在编写代码之前,确保你已经阅读了芯片的数据手册和参考手册,以便了解芯片的功能和寄存器的设置。 4. 编译工程:在IDE中进行编译,确保没有错误或警告产生。 5. 连接目标板:将目标板与计算机连接,确保你已经正确连接了调试器和目标板的SWD或JTAG接口。 6. 烧写代码:在IDE中选择烧写选项,将编译好的程序通过调试器烧写到目标板上。这将包括将程序代码和初始化数据加载到目标板的闪存中。 7. 调试和测试:在完成烧写后,你可以使用调试功能来验证代码的正确性并进行进一步的测试。你可以通过设置断点、查看寄存器的值和执行单步调试等方式来进行调试。 请注意,这只是一个简单的概述步骤,具体操作可能会因不同的开发环境和工具而有所差异。确保你仔细阅读相关文档和教程,以便正确地进行代码烧写和调试。

stm32f103c8t6使用usb烧写

### 回答1: STM32F103C8T6可以通过USB烧写进行程序下载。具体步骤如下: 1. 准备好USB转串口模块,将其连接到STM32F103C8T6的USART1引脚上。 2. 在计算机上安装串口驱动程序,并打开串口调试工具。 3. 将STM32F103C8T6的BOOT引脚接到高电平,然后将其复位。 4. 在串口调试工具中输入“x7F”,并发送。 5. STM32F103C8T6进入bootloader模式后,可以通过USB进行程序下载。 6. 在计算机上安装ST-Link/V2驱动程序,并连接ST-Link/V2调试器到STM32F103C8T6的SWD引脚上。 7. 在Keil或者其他编译软件中,选择ST-Link/V2作为下载器,然后进行程序下载。 8. 下载完成后,将BOOT引脚接到低电平,然后将STM32F103C8T6复位,程序即可运行。 ### 回答2: STM32F103C8T6是ST公司的一款基于ARM Cortex-M3内核的单片机,它集成了丰富的硬件外设,并具有低功耗、高效能的特点,被广泛应用于各种嵌入式应用领域。在STM32F103C8T6的开发过程中,我们可以通过USB烧写的方式来进行程序的调试和下载。 一般来说,使用USB烧写功能需要使用USB转串口模块,将计算机上的USB接口转化成串口接口,从而与STM32F103C8T6单片机进行通信。其中,串口通信的波特率通常需要设置为115200。接下来,我们可以按照以下步骤来进行STM32F103C8T6的USB烧写。 步骤一:安装USB转串口驱动程序 在使用USB转串口模块时,我们需要先安装对应的驱动程序,以便计算机能够正确地识别USB转串口模块,并建立相应的USB接口与串口接口之间的映射关系。 步骤二:下载并安装烧写工具 USB烧写通常需要使用专门的烧写工具,以便与STM32F103C8T6单片机进行通信,并能够将编译好的程序下载到单片机中。常用的烧写工具包括ST-LINK、J-Link、OpenOCD等。 步骤三:连接USB转串口模块和STM32F103C8T6单片机 将USB转串口模块的USB接口插入计算机的USB接口中,然后将串口接口与STM32F103C8T6单片机上的UART接口相连接。 步骤四:设置串口通信参数 打开串口调试工具,设置串口通信参数,包括波特率、数据位、校验位以及停止位等。通常情况下,STM32F103C8T6单片机上的USART1需要设置为8位数据位、无校验位、1位停止位。 步骤五:烧写程序 使用烧写工具,将编译好的程序下载到STM32F103C8T6单片机中。在烧写过程中,我们需要注意选择正确的烧写接口、烧写文件路径和目标地址等参数,确保程序能够正确地下载到单片机中。 总之,STM32F103C8T6的USB烧写需要使用USB转串口模块进行通信,并通过专门的烧写工具,将编译好的程序下载到单片机中。烧写过程中需要注意参数设置和通信连接,确保程序能够正确地烧写到单片机中,从而实现嵌入式应用的开发和调试。 ### 回答3: STM32F103C8T6是一款高性能、低功耗的单片机芯片,可用于广泛的应用领域。烧写程序是使用MCU的重要功能之一。STM32F103C8T6已经内置了Bootloader,可通过USB接口进行固件更新或烧写新程序。 首先,我们需要在电脑上安装ST-Link工具和驱动程序。ST-Link是STMicroelectronics公司提供的一款烧写工具,用于将编译好的代码上传到单片机的FLASH存储器中。 其次,我们需要在Keil或者其他IDE中编写好程序,并生成相应的HEX或BIN文件。将生成的HEX或BIN文件通过ST-Link工具将其上传到单片机中。 以下是烧写程序的具体步骤: 第一步,将单片机电路板连接到电脑,并连接USB口。 第二步,打开ST-Link工具,选择USB连接模式,将工具连接到单片机。 第三步,选择文件,打开需要烧写的HEX或BIN文件。 第四步,对单片机进行烧写设置,在Target窗口中设置单片机型号和其他参数。 第五步,进行烧写操作,在ST-Link工具中单击"Start Programming",工具将自动烧写HEX或BIN文件到单片机中。 第六步,等待烧写完成后,单片机将重启并运行新程序。 总体来说,通过USB接口烧写程序是一种快速、方便、可靠的方式,可以大大提高单片机程序开发的效率和精度。然而,在操作烧写过程中一定要注意安全,避免对单片机或电脑造成损坏。

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好的,根据上面的目标函数,我们可以推导出其对应的梯度向量函数,如下所示: def gradient(x, y, beta): """ Compute gradient of the logistic regression loss function :param beta: model parameter vector :param x: feature matrix :param y: label vector :return: gradient vector """ n = x.shape[0] pred = 1 /
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