STM32入门-STM32时钟系统,时钟初始化配置函数

发布时间:2022-12-27  

  在前面推文的介绍中,我们知道STM32系统复位后首先进入SystemInit函数进行时钟的设置,然后进入主函数main。那么我们就来看下SystemInit()函数到底做了哪些操作,首先打开我们前面使用库函数编写的LED程序,在system_stm32f10x.c文件中可以找到SystemInit()函数,SystemInit()代码如下:

  void SystemInit (void)

  {

  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) /

  / Set HSION bit /

  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;

  / Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits /

  #IFndef STM32F10X_CL

  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;

  #else

  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;

  #endif / STM32F10X_CL /

  / Reset HSEON, CSSON and PLLON bits /

  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;

  / Reset HSEBYP bit /

  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;

  / Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits /

  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;

  #ifdef STM32F10X_CL

  / Reset PLL2ON and PLL3ON bits */

  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;

  /* Disable all interrupts and clear pending bits /

  RCC->CIR = 0x00FF0000;

  / Reset CFGR2 register /

  RCC->CFGR2 = 0x00000000;

  #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined

  STM32F10X_HD_VL)

  / Disable all interrupts and clear pending bits /

  RCC->CIR = 0x009F0000;

  / Reset CFGR2 register /

  RCC->CFGR2 = 0x00000000;

  #else

  / Disable all interrupts and clear pending bits /

  RCC->CIR = 0x009F0000;

  #endif / STM32F10X_CL /

  #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined

  STM32F10X_HD_VL)

  #ifdef DATA_IN_ExtSRAM

  SystemInit_ExtMemCtl();

  #endif / DATA_IN_ExtSRAM /

  #endif

  / Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers /

  / Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer /

  SetSysClock();

  #ifdef VECT_TAB_SRAM

  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; / Vector Table Relocation in Internal SRAM. /

  #else

  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; / Vector Table Relocation in

  Internal FLASH. */

  #endif

  }

  SystemInit函数开始通过条件编译, 先复位RCC寄存器,同时通过设置CR寄存器的HSI时钟使能位来打开HSI时钟。默认情况下如果CR寄存器复位,是选择HSI作为系统时钟,这点大家可以查看RCC->CR寄存器相关位描述可以得知,当低两位配置为00的时候(复位之后),会选择HSI振荡器为系统时钟。也就是说,调用SystemInit函数之后,首先是选择HSI作为系统时钟。在设置完相关寄存器后才换成HSE作为系统时钟,接下来SystemInit函数内部会调用SetSysClock()函数。这个函数内部是根据宏定义设置系统时钟频率。函数如下:

  static void SetSysClock(void)

  {

  #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE

  SetSysClockToHSE();

  #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz

  SetSysClockTo24();

  #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz

  SetSysClockTo36();

  #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz

  SetSysClockTo48();

  #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz

  SetSysClockTo56();

  #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz

  SetSysClockTo72();

  #endif

  }

  在system_stm32f10x.c文件的开头就有对此宏定义,系统默认的宏定义是72MHz,如下:

  #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000

  如果你要设置为36MHz,只需要注释掉上面代码,然后加入下面代码即可:

  #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000

  根据该函数内部实现过程可知,直接调用SetSysClockTo72()函数,此函数功能是将系统时钟SYSCLK设置为72M,AHB总线时钟设置为72M,APB2总线时钟设置为72M,APB1总线时钟设置为36M,PLL时钟设置为72M。函数具体实现大家可以打开库函数查看,这里我们就不截取出来。如果SystemInit内实现过程看不懂没有关系,大家只要知道SystemInit函数执行完,时钟大小设置如下:

  SYSCLK(系统时钟) =72MHz

  AHB 总线时钟(HCLK=SYSCLK) =72MHz

  APB1 总线时钟(PCLK1=SYSCLK/2) =36MHz

  APB2 总线时钟(PCLK2=SYSCLK/1) =72MHz

  PLL 主时钟 =72MHz

  在STM32中,这些时钟值是要熟悉的。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    bin文件。 不管是hex文件,还是bin文件,我们都需要通过烧录软件 +烧录(编程)工具实现。 烧录软件针对不同MCU,一般有不同的烧录软件。 针对STM32,一般建议使用官方提供的STVP、ST......
    增加补丁的方式解决,使产品生产不用增加工序。 另外,笔者使用的 STM32 ST-LINK Utility 工具会引起该问题,而另一款常用的烧录软件 STM32CubeProgrammer......
    非常缺少人手(开发工程师兼顾生产)。 通过【编程工具】下载程序 通过编程工具(大家所说的烧录软件,比如:STM32prog、STC-ICP等)直接下载程序,是很多公司都在用的一种比较常见的方法。 一般单片机厂家都配套有对应的烧录软件......
    烧录器的USB接口,另一端插入电脑的USB接口。然后,将目标芯片与STLINK烧录器连接起来。根据芯片的不同,连接接口也会有所不同,通常会使用杜邦线或者焊接连接。 步骤4:打开烧录软件打开你选择的烧录软件......
    拉一个10k电阻到排针 图2 3.图3为正点原子精英板usb转串口的ch340电路,使用flymcu软件来进行烧录烧录软件的工作流程为: (1)初始:DTR和RTS的初始电平都是高电平,如图3,此时Q2......
    如何给单片机烧录程序 单机片烧录不进去怎么办;如何给单片机烧录程序? 以51单机片为例 1、首先准备好51单片机最小系统板和烧录器。 2、打开stc-isp烧录软件选择好单片机型号,这里......
    程序烧录方式你了解多少?;说起给单片机烧录程序,大家应该都不陌生,我最早接触单片机是从51单片机开始的,型号是STC89C52RC,当时烧录程序就是用的下面这种烧录软件——STC-ISP。 这种......
    单片机烧录程序怎么分类;说起给单片机烧录程序,大家应该都不陌生,我最早接触单片机是从51单片机开始的,型号是STC89C52RC,当时烧录程序就是用的下面这种烧录软件——STC-ISP。 这种......
    对单片机进行程序的读取和烧写。具体操作流程如下: (1) 将烧录器连接到单片机的ISP接口上; (2) 打开ISP烧录软件,选择要读取的程序地址和文件名; (3) 点击读取按钮,开始读取单片机程序; (4) 读取......
    .生成bin文件。魔术棒→user→$KARMARMCCinfromelf.exe --bin --output=@L.bin !L 11.编译项目 12.烧录 STM32开发板集成串口下载,打开串口烧录软件......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>