STM32系统时钟
一、时钟树

STM32有4个时钟源:
1)HSE(高速外部时钟源) 外部晶振作为时钟源,范围为4~16MHz,常取为8MHz
2)HSI(高速内部时钟源) 由内部RC振荡器产生,频率为8MHz,但不稳定
3)LSE(低速外部时钟) 以外部晶振作为时钟源,主要供给实时时钟模块,一般用32.768KHz。
4)LSI(低速内部时钟) 由内部RC振荡器产生,也是提供给实时时钟模块,频率约为40KHz。
二、系统启动过程中时钟设置过程
以使用STM32库函数SystemInit为例进行说明:
上电后:默认使用HSI
SystemInit: 倘若调用了函数SetSysClockTo72,将启用外部晶振HSE,并将系统时钟设置到72MHz。
附SetSysClockTo72函数代码:
/**
* @brief Sets System clock frequency to 72MHz and configure HCLK, PCLK2
* and PCLK1 prescalers.
* @note This function should be used only after reset.
* @param None
* @retval None
*/
static void SetSysClockTo72(void)
{
__IO uint32_t StartUpCounter = , HSEStatus = ; /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
{
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == ) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT)); if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
{
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
}
else
{
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
} if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
{
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE; /* Flash 2 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2; /* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1; /* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; /* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; #ifdef STM32F10X_CL
/* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
/* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
/* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */ RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5); /* Enable PLL2 */
RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
/* Wait till PLL2 is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == )
{
} /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
/* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
#endif /* STM32F10X_CL */ /* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; /* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == )
{
} /* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; /* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
{
}
}
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
}
}
STM32系统时钟的更多相关文章
- STM32系统时钟RCC(基于HAL库)
基础认识 为什么要有时钟: 时钟就是单片机的心脏,其每跳动一次,整个单片机的电路就会同步动作一次.时钟的速率决定了两次动作的间隔时间.速率越快,单片机在单位时间内所执行的动作将越多.时钟是单片机运行的 ...
- STM32系统时钟为什么没有定义呢
对于使用3.5版本库开发的STM32学习者 有时候不清楚为什么没有时钟定义 那么我们就简单的讲解下吧: 1,函数从启动文件开始运行(汇编文件) 2,若是hd.s 请看151行LDR R0, = ...
- STM32入门系列-STM32时钟系统,自定义系统时钟
在时钟树的讲解中我们知道,通过修改PLLMUL中的倍系数值(2-16)可以改变系统的时钟频率.在库函数中也有对时钟倍频因子配置的函数,如下: void RCC_PLLConfig(uint32_t R ...
- 基于Systick系统时钟延时的LED闪烁灯
1.回顾我们的51 单片机编程,当我们需要做系统延迟的时候,最常采用的一种方式就是使用for 循环的空语句等待来实现. 当然,在STM32 里面也可以这么实现.但是在STM32 的Cortex 内核里 ...
- STM32学习笔记(六) SysTick系统时钟滴答实验(stm32中断入门)
系统时钟滴答实验很不难,我就在面简单说下,但其中涉及到了STM32最复杂也是以后用途最广的外设-NVIC,如果说RCC是实时性所必须考虑的部分,那么NVIC就是stm32功能性实现的基础,NVIC的难 ...
- (六)STM32的时钟系统
在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI.HSE.LSI.LSE.PLL (1) HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz: (2) HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外 ...
- STM32学习笔记:系统时钟和SysTick定时器
原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_49cb42490100s60d.html 1. STM32的时钟系统 在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI.HS ...
- stm32之Systick(系统时钟)
Systick的两大作用: 1.可以产生精确延时: 2.可以提供给操作系统一个单独的心跳(时钟)节拍: 通常实现Delay(N)函数的方法为: for(i=0;i<x;i++) ; 对于STM3 ...
- STM32之系统时钟
转载:http://www.openedv.com/posts/list/302.htm 时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32. ...
随机推荐
- 对Jsp提交input标签空格和回车的处理
今天做增加的时候发现一个问题,在js中去掉空格的时候如果这么写 var stage_name = document.getElementById("stage_name").val ...
- stack计算表达式的值
9.52 使用stack对象处理带圆括号的表达式.遇到左圆括号时,将其标记下来.当你在一个左括号之后遇到右圆括号时,弹出stack对象中这两边括号之间的元素,直到遇到左括号,将左括号也一起弹出栈. 接 ...
- PureMVC(JS版)源码解析:总结
PureMVC源码中设计到的11个类已经全部解析完了,回首想想,花了一周的时间做的这点事情还是挺值得的,自己的文字组织表达能力和对pureMVC的理解也在写博客的过程中得到了些提升.我也是第一次写系列 ...
- (原创)speex与wav格式音频文件的互相转换
我们的司信项目又有了新的需求,就是要做会议室.然而需求却很纠结,要继续按照原来发语音消息那样的形式来实现这个会议的功能,还要实现语音播放的计时,暂停,语音的拼接,还要绘制频谱图等等. 如果是wav,m ...
- Docker container network configuration
http://xmodulo.com/networking-between-docker-containers.html How to set up networking between Docker ...
- prepare a mysql docker server
@run server.. docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysecretpassword -d mysql @applica ...
- 转:Oracle EBS 寄售业务总结
转自:http://blog.vsharing.com/nicr/A1359214.html 总述: 须通过一揽子采购协议(BPA)明确采购方与供应商之间的寄售关系,及各种协议条款: 通过来源补充规则 ...
- ReadWriteLock与ReentrantReadWriteLock
JAVA的JUC包中的锁包括"独占锁"和"共享锁".JUC中的共享锁有:CountDownLatch.CyclicBarrier.Semaphore.Reent ...
- andorid 平台调用Web Service , 图片传输
今天学习了下android调用web service,进行图片传输 下面是代码详解: onActivityResult 方法在图片剪裁完成之后调用: protected void onActivity ...
- (转)Asp.NetURL重写的一种方法
说到不用设置iis,主要是为了实现在虚拟主机或是拿不到iis操作限的时候,不能添加isap又想实现类似于静态化的程序实现方式,先声明,这里最终要实现的效果是,最终可以用 12345.html 替换 s ...