LPC1788系统时钟初始化】的更多相关文章

#ifndef __SYS_H_ #define __SYS_H_ #include "common.h" #define SystemCoreClock  120000000  //cpu时钟频率,计算时有用 #define ApbClock        120000000   //120M #define EmcClock        60000000    //60M #define UsbClock        48000000    //48M void SystemI…
2440时钟体系,12MHz的晶振 6410时钟体系,12MHz的晶振 210时钟体系,24MHz晶振 时钟初始化:1.设置locktime 2.设置分频系数 4.设置CPU到异步工作模式 3.设置fclk .text .global _start _start: b reset ldr pc, _undefined_instruction ldr pc, _software_interrupt ldr pc, _prefetch_abort ldr pc, _data_abort ldr pc…
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 RCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul); 第一个参数是PLL时钟源选择,例程中一般采用的都是HSE作为PLL的时钟源,可以设置为RCC_PLLSource_HSE_Div1/RCC_PLLSource_HSE_Div2.第二个参数就是倍频因子值可以是RCC_PLLMul…
S5PV210初始化系统时钟 S5PV210时钟体系S5PV210中包含3大类时钟domain,分别是主系统时钟domain (简称MSYS,下面将使用简称来进行相关讲解).显示相关的时钟domain (DSYS).外围设备的时钟domain (PSYS).1) MSYS:用来给cortex a8处理器,dram控制器,3D,IRAM,IROM,中断控制器等提供时钟:2) DSYS:用来给显示相关的部件提供时钟,包括FIMC, FIMD, JPEG, and multimedia IPs:3)…
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 res…
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 r…
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的难度并不高,但是理解起来还是比较复杂的,我会在本文中从实际应用出发去说明,当然最好去仔细研读宋岩翻译的<Cortex-M3权威指南>第八章,注意这不是一本教你如何编写STM32代码的工具书,而是阐述Cortex-M3内核原理的参考书,十分值得阅读. SysTick系统时钟的核心有两个,外设初始化和S…
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.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,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz: (3)       LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz: (4)…
 问个笨蛋的问题,,电脑主板的主频是由外部时钟倍频得来,还是内部时钟倍频?? [ARM11]瘋子 2015/5/5 19:08:16 @蓝凌风 [x86]蓝凌 2015/5/5 19:08:25 外部[x86]蓝凌 2015/5/5 19:08:33 倍频 [ARM11]瘋子 2015/5/5 19:08:48 [ARM11]瘋子 2015/5/5 19:09:02 [ARM11]瘋子 2015/5/5 19:09:20 这个是A9的,,由24M---1.5g,,19:11:16[x86]蓝凌 …
http://blog.sina.com.cn/s/blog_68f909c30100pli7.html 实时时钟:RTC时钟,用于提供年.月.日.时.分.秒和星期等的实时时间信息,由后备电池供电,当你晚上关闭系统和早上开启系统时,RTC仍然会保持正确的时间和日期. 系统时钟:是一个存储于系统内存中的逻辑时钟.用于系统的计算,比如超时产生的中断异常,超时计算就是由系统时钟计算的.这种时钟在系统掉电或重新启动时每次会被清除. CPU时钟:即CPU的频率,当然这里的时钟频率指的是工作频率,即外频,还…
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STM32系统微处理器来说,执行一条指令只有几十ns(纳秒),进入for循环,要实现N毫秒的x值非常大:而由于系统频率的宽广,很难计算出延时N毫秒的精确值:针对STM32微处理器,需要重新设计一个新的方法去实现该功能,以实现在程序中使用Delay(N): cortex的内核中包含一个SysTick时钟,SysTi…
新到一家公司后,有个项目要用到STM32F207Vx单片机,找到网上的例子照猫画虎的写了几个例子,比如ADC,可是到了ADC多通道转换的时候就有点傻眼了,这里面的时钟跑的到底是多少M呢?单片机外挂的时钟是25M,由于该单片机时钟系统较为复杂,有内部高/低.外部高/低 .PLL锁相环时钟,又有AHB总线时钟.APB1/2时钟,而例子中很少讲到系统时钟的默认配置是怎么配置呢?那么就发点时间研究下这个单片机内部的复杂时钟系统吧. 下图是STM32F2系列的时钟树结构图: 1.内部高速时钟HSI.外部高…
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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 内核里面,有个比其更加精准的定时器专业用于 系统定时,我们称之为Cortex 系统定时器(SysTick,系统滴答). Systick 就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC(中断事件)中, 主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断). 这样,只要设置好其中断的时间,就可以每隔一定时…
每一个支持多进程(线程)的系统都会有一个滴答时钟(系统时钟),这个时钟就好比系统的“心脏”,线程的休眠(延时)和时间片轮转调度都需要用到它. Cortex-M系列的内核都有一个systick时钟,这个时钟就是设计用来支持操作系统的,是一个24位的自动重装载向下计数器,中断入口就位于中断向量表里面,定义在zephyr-zephyr-v1.13.0\arch\arm\core\cortex_m\vector_table.S: SECTION_SUBSEC_FUNC(exc_vector_table,…
本章目标      了解S3C2410/S3C2440的时钟体系结构     掌握通过设置MPLL改变系统时钟的方法     掌握在不同的频率下设置存储控制器的方法     掌握PWM定时器的用法     了解WATCHDOG定时器的用法 10.1 时钟体系及各类时钟部件 10.1.1 S3C2410/S3C2440时钟系统     S3C2410/S3C2440的时钟控制逻辑既可以外接晶振,然后通过内部电路产生时钟源:也 可以直接使用外部提供的时钟源,它们通过引脚的设置来选择.时钟控制逻辑给整…
//文件名p33clk.h #ifndef _P33CLK_H_ #define _P33CLK_H_ //#include "p33clk.h" #define WDT_ENB _SWDTEN = 1 #define WDT_DIS _SWDTEN = 0 //时钟源选择 #define OSCLK0 0 //FRC #define OSCLK1 1 //带PLL+N分频的FRC #define OSCLK2 2 //HS MS LS 外部时钟 #define OSCLK3 3 //…
给NIOS II CPU添加一颗澎湃的心——系统时钟的使用 本实验介绍如何在Qsys中添加一个定时器作为NIOS II的心跳定时器,并在NIOS II中软件编程使用该定时器. 将上一个实验watchdog工程复制.粘贴并重命名为08_sysclk_timer.在Quartus II中打开该工程,然后点击Qsys快捷图标打开Qsys组件,如下图所示: 在Qsys中,打开工程目录(08_sysclk_timer)下的mysystem.qsys工程. 打开后,在左侧的IP列表中输入“timer”,然后…
在startup文件中,调用了2个函数,一个是System_Init, 另一个是main. System_Init()在system_stm32f10x.c 这个文件中,先看一下时钟树,再分析一下这个文件. 上树: 首先:时钟源有4个: OSC_IN / OSC_OUT HSE 外部高速时钟 一般是8MHz OSC32_IN / OSC32_OUT LSE 外部低速系统时钟 32.768kHz   HSI 内部高速时钟 8MHz   LSI 内部低速时钟 40kHz 这3个时钟很有意思,因为st…
一.系统时钟 rt-thread的系统时钟模块采用全局变量rt_tick作为系统时钟节拍,该变量在系统时钟中断函数中不断加1.而系统时钟中断源和中断间隔一般由MCU硬件定时器(如stm32的嘀嗒定时器)决定,rt_tick初始值为0,每次MCU产生硬件定时中断后,在中断函数中不断加1,即rt_tick变量值与MCU硬件定时器定时中断间隔的乘积为系统真正运行时间(例如rt_tick=10,stm32嘀嗒定时器每隔1ms产生中断,则系统上电运行时间为10ms). 在bsp/stm32f40x/dri…
1.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 HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz: HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz: LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz: LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体: PLL为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源,PLL的输入可以接HSI/2.HSE或者HSE/2.倍频可选择为2…
系统时钟: 在开发版上,不同的器件运行在不同的时钟频率上,如CPU可能运行在400Mhz的频率上.SDRAM.DM9000等内存存储运行在100Mhz~133MHz上. 串口i2c等运行在50Mhz上,而在开发板上只有一个12Mhz的晶振,则我们需要设置两个部分 1.提高时钟频率12Mhz提高到400Mhz,有运用到PLL 2.对400Mhz时钟分频,分为400Mhz.100Mhz~133Mhz.50Mhz. 如图所示: 开发板上分布 怎么设置? 相关设置代码 #define S3C2410_M…
在Linux中有硬件时钟与系统时钟等两种时钟.硬件时钟是指主机板上的时钟设备,也就是通常可在BIOS画面设定的时钟.系统时钟则是指kernel中的时钟.当Linux启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设定,之后系统时钟即独立运作.所有Linux相关指令与函数都是读取系统时钟的设定.    系统时钟的设定就是我们常用的date命令,而我们写的RTC驱动就是为硬件时钟服务的,它有属于自己的命令hwclock,因此使用date命令是不可能调用到我们的驱动的(在这点上开始把我郁闷到了,写完驱动之后,傻傻的…
首先问题描述: 1.自己画的板子和淘宝买的最小系统板 系统时钟不一致,自己画的是8Mhz,HSE失败:最小系统板72Mhz 2.最小系统板在程序1运行仿真的时候,查看peripherals->Power,Reset and Clock Control(PRCC)是72MHZ,在程序2仿真的时候是8Mhz,程序SystemInit()所在的文件一模一样: 3.出现过8M晶振坏了,更换晶振后时钟源正常72Mhz 问题1原因: 1.注意晶振的匹配电容的值,测试版发现系统时钟有问题时,可以是晶振不起振,…
花了一天的时间,总算是了解了SystemInit()函数实现了哪些功能,初学STM32,,现记录如下(有理解错误的地方还请大侠指出): 使用的是3.5的库,用的是STM32F107VC,开发环境RVMDK4.23 我已经定义了STM32F10X_CL,SYSCLK_FREQ_72MHz 函数调用顺序: startup_stm32f10x_cl.s(启动文件) → SystemInit() →  SetSysClock () → SetSysClockTo72() 初始化时钟用到的RCC寄存器复位…
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家分享的是系统时钟配置不当会导致i.MXRT1xxx系列下OTFAD加密启动失败问题. 我们知道,i.MXRT1xxx家族早期型号(RT1050/RT0160/RT1020)的硬件解密外设名字叫BEE,这个外设主要是配合FlexSPI外设去实现外接串行NOR Flash在线解密XIP执行用的.而到了最近的i.MXRT1xxx新型号(RT1010/RT1170)上,BEE外设被替换成了OTFAD外设,功能不变,解密效率得到了很大提升,但客户在使…
目录 LibOpenCM3(一) Linux下命令行开发环境配置 LibOpenCM3(二) 项目模板 Makefile分析 LibOpenCM3(三) .ld文件(连接器脚本)和startup代码说明 LibOpenCM3(四) VSCode IDE 环境配置 LibOpenCM3(五) 基础功能: 系统时钟, GPIO, 定时器 LibOpenCM3 时钟, RCC LibOpenCM3 提供了快捷方法用于初始化系统时钟 旧版本的系统时脉初始化 rcc_clock_setup_in_hse_…
转载自:https://www.bilibili.com/read/cv13875402?spm_id_from=333.999.0.0 描述: 适用于企业内部 Ubuntu 操作服务器初始化.系统安全加固脚本,内容包含了,, 等 一系列的操作直接开箱即用,这是一个长长的脚本. Tips: 该加固脚本符合等级保护要求(主机检查项的要求),后续将会持续扩充 以及 发布 Windows server 和 CentOS 系统的加固和检查,欢迎各位大佬扩充. Github 地址: https://git…
转载自:https://www.bilibili.com/read/cv13875630?spm_id_from=333.999.0.0 描述: 适用于企业内部 CentOS7 系列操作服务器初始化.系统安全加固脚本,内容包含了,网络初始化设置,软件更新源替换以及内核版本升级 ,时间时区初始化设置 系统安全加固(等保三级操作系统主机检查项) 安全运维设置 系统内核参数 常用软件安装等 一系列的操作直接开箱即用, 将跑过该脚本的机器可以克隆成为作为线上生产环境的基线模板. Tips: 该加固脚本符…
新建C#项目,在app.config中添加了appSettings项,运行时出现"配置系统未能初始化"的错误,MSDN里写到,如果配置文件中包含 configSections 元素,则 configSections 元素必须是 configuration 元素的第一个子元素.",将自己添加的appSettings放到configSections 后,则正常.…