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STM32的時(shí)鐘系統(tǒng)分析(程序)

作者: 時(shí)間:2016-11-28 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
在STM32中,有五個(gè)時(shí)鐘源,為HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。

 ?、?、HSI是高速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為8MHz。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201611/322969.htm

 ?、凇SE是高速外部時(shí)鐘,可接石英/陶瓷諧振器,或者接外部時(shí)鐘源,頻率范圍為4MHz~16MHz。

 ?、邸SI是低速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為40kHz。

 ?、?、LSE是低速外部時(shí)鐘,接頻率為32.768kHz的石英晶體。

 ?、荨LL為鎖相環(huán)倍頻輸出,其時(shí)鐘輸入源可選擇為HSI/2、HSE或者HSE/2。倍頻可選擇為2~16倍,但是其輸出頻率最大不得超過72MHz。

  其中40kHz的LSI供獨(dú)立看門狗IWDG使用,另外它還可以被選擇為實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC的時(shí)鐘源。另外,實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC的時(shí)鐘源還可以選擇LSE,或者是HSE的128分頻。RTC的時(shí)鐘源通過RTCSEL[1:0]來選擇。

  STM32中有一個(gè)全速功能的USB模塊,其串行接口引擎需要一個(gè)頻率為48MHz的時(shí)鐘源。該時(shí)鐘源只能從PLL輸出端獲取,可以選擇為1.5分頻或者1分頻,也就是,當(dāng)需要使用USB模塊時(shí),PLL必須使能,并且時(shí)鐘頻率配置為48MHz或72MHz。

  另外,STM32還可以選擇一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)輸出到MCO腳(PA8)上,可以選擇為PLL輸出的2分頻、HSI、HSE、或者系統(tǒng)時(shí)鐘。

  系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK,它是供STM32中絕大部分部件工作的時(shí)鐘源。系統(tǒng)時(shí)鐘可選擇為PLL輸出、HSI或者HSE。系統(tǒng)時(shí)鐘最大頻率為72MHz,它通過AHB分頻器分頻后送給各模塊使用,AHB分頻器可選擇1、2、4、8、16、64、128、256、512分頻。其中AHB分頻器輸出的時(shí)鐘送給5大模塊使用:

  ①、送給AHB總線、內(nèi)核、內(nèi)存和DMA使用的HCLK時(shí)鐘。

 ?、凇⑼ㄟ^8分頻后送給Cortex的系統(tǒng)定時(shí)器時(shí)鐘。

  ③、直接送給Cortex的空閑運(yùn)行時(shí)鐘FCLK。

 ?、堋⑺徒oAPB1分頻器。APB1分頻器可選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB1外設(shè)使用(PCLK1,最大頻率36MHz),另一路送給定時(shí)器(Timer)2、3、4倍頻器使用。該倍頻器可選擇1或者2倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器2、3、4使用。

  ⑤、送給APB2分頻器。APB2分頻器可選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB2外設(shè)使用(PCLK2,最大頻率72MHz),另一路送給定時(shí)器(Timer)1倍頻器使用。該倍頻器可選擇1或者2倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器1使用。另外,APB2分頻器還有一路輸出供ADC分頻器使用,分頻后送給ADC模塊使用。ADC分頻器可選擇為2、4、6、8分頻。

  在以上的時(shí)鐘輸出中,有很多是帶使能控制的,例如AHB總線時(shí)鐘、內(nèi)核時(shí)鐘、各種APB1外設(shè)、APB2外設(shè)等等。當(dāng)需要使用某模塊時(shí),記得一定要先使能對(duì)應(yīng)的時(shí)鐘。

  需要注意的是定時(shí)器的倍頻器,當(dāng)APB的分頻為1時(shí),它的倍頻值為1,否則它的倍頻值就為2。

  連接在APB1(低速外設(shè))上的設(shè)備有:電源接口、備份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看門狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模塊雖然需要一個(gè)單獨(dú)的48MHz時(shí)鐘信號(hào),但它應(yīng)該不是供USB模塊工作的時(shí)鐘,而只是提供給串行接口引擎(SIE)使用的時(shí)鐘。USB模塊工作的時(shí)鐘應(yīng)該是由APB1提供的。

  連接在APB2(高速外設(shè))上的設(shè)備有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。


void RCC_Configuration(void)
{
ErrorStatus HSEStartUpStatus;


// RCC_DeInit();


RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);


HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();

if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{

RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);


RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);


RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);


RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);


FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);


FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);


RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//Pll在最后設(shè)置


RCC_PLLCmd(ENABLE);


while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
{
}


RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);


while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
{
}
}


RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOC
| RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);


RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);


RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
}



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