3.STM32复位系统】的更多相关文章

一.概念 复位: 使系统结束当前运行状态,重新开始运行,并根据复位种类,将系统的寄存器(特定的寄存器除外)恢复到默认状态. 二.复位的种类 1.系统复位 将除了系统后备区域寄存器(BKP)和时钟控制寄存器的RCC_CSR标志位以外的所有寄存器恢复为复位值.          <1>.NRST引脚上的低电平<外部复位>                复位电路构成,复位电路一般需要一个电阻和一个电容就足够了,一个10K的上拉电阻还有一个106的电容  .                …
在做项目的时候,需要通过蓝牙发送指令给STM32,使其复位,然后进入bootloader程序进行升级,但是复位后会导致蓝牙模块关机.stm32有个引脚连接着蓝牙的开关机引脚,高电平开机,低电平关机,我配置的为推挽输出然后将此引脚拉高,其实在这个过程中,初始化中会输出一个系统的默认值,有可能是0,也有可能是1,大部分是0,然后再置为1,平时可能无事,但是需要一直保持这个引脚没有变化的话,需要注意.解决办法就是先置1,然后再进行配置初始化.例如下面的情况: BLE_ON; /* 打开蓝牙 */ GP…
时钟对于单片机来说是非常重要的,它为单片机工作提供一个稳定的机器周期从而使系统能够正常运行.时钟系统犹如人的心脏,一旦有问题整个系统就崩溃.我们知道STM32属于高级单片机,其内部有很多的外设,但不是所有外设都使用同一时钟频率工作,比如内部看门狗和RTC,它只需30KHz的时钟频率即可工作,所以内部时钟源就有多种选择.在前面章节的介绍中,我们知道STM32系统复位后首先进入SystemInit函数进行时钟的设置,将STM32F1系统时钟设置为72MHz,然后进入主函数.那么这个系统时钟大小如何得…
本篇文章带着大家来认识一下 STM32 的时钟系统,以及利用 systick 定时器来实现一个比较准确的延时. 我们首先从时钟说起,时钟在MCU中的作用,就好比于人类的心脏一样不可或缺.STM32 的时钟相比 51 的单一时钟要复杂些,它有多个时钟源可以使用,那么大家可能会有所疑惑,STM32 的时钟搞的那么复杂干什么,原因其实在于,STM32的外设资源比起51来说,是很丰富的,那么不同外设使用的时钟也会不一样,同时我们要知道时钟越快,功耗就越大,抗电磁干扰的能力就会减弱,因此,比较复杂的MCU…
一.时钟系统 概述 时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令,时钟系统就是CPU的脉搏,决定cpu速率. STM32有多个时钟来源的选择,为什么 STM32 要有多个时钟源呢?因为首先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,而使用任何外设都需要时钟才能启动,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可.同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解…
本文整合特权(吴厚航)和coyoo(王敏志)两位大神的博文.我也很推崇这两位大神的书籍,特权的书籍要偏基础一下,大家不要一听我这么说就想买coyoo的.我还是那一句话,做技术就要step by step.闲言少叙,直入正题. 一,异步复位 先看这个电路,就是异步复位的例子.reset使用了reg的复位端 用代码实现的话是这个样子 module reset_test ( clk , rst_n , i_data, o_data ); input clk ; input rst_n ; input…
由于学习工作的需要自己定制stm32系统板,以下将关键的注意事项进行解释,欢迎交流.(以stm32f103为例) 1.VBAT引脚 在主流的设计中,VBAT与0欧的电阻串联,接至3.3V. 2.OSC32_IN 与 OSC32_OUT 这是给系统提供主频的,经过倍频后给MPU使用.在stm32f103中,指定了为32k.实际使用的是32.768k. 3.XTAL_IN  与 XTAL_OUT . 外部时钟晶振不是必须要接8M,官方数据写的是4-16MHz,然后经过pll倍频后给其它外设提供时钟信…
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.    下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比<STM32中文参考手册>里面的是中途看起来清晰一些: 重要的时钟:  PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚; 1.HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率)     精度较差  …
STM32F10xxx支持三种复位形式,分别为系统复位.上电复位和备份区域复位. 一.系统复位: 系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态. 当发生以下任一事件时,产生一个系统复位: 1. NRST引脚上的低电平(外部复位) 2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位) 3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位) 4. 软件复位(SW复位) 5. 低功耗管理复位 可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源. 软件复位通过将Cortex™-M3中断应用和复位控制寄存器中的S…
之前的推文中说到,当使用一个外设时,必须先使能它的时钟.怎么通过库函数使能时钟呢?如需了解寄存器配置时钟,可以参考<STM32F10x中文参考手册>"复位和时钟控制(RCC)"章节,其中有详细的寄存器介绍.固件库已经把时钟相关寄存器的使能配置都封装好,放在stm32f10x_rcc.c和stm32f10x_rcc.h中.只需要打开stm32f10x_rcc.h文件,会发现有很多的宏定义和时钟使能函数的声明.这些时钟函数可大致分为三类.一类是外设时钟使能函数,一类是时钟源和倍…