当前位置: 首页 > news >正文

day6 STM32时钟与定时器

STM32时钟系统的概述

概念

时钟系统是由振荡器(信号源)定时唤醒器分频器等组成的电路。

常用的信号有晶体振荡器RC振荡器

意义

时钟是嵌入式系统的脉搏,处理器内核在时钟驱动下完成指令执行状态变换等动作,外设部件在时钟的驱动下完成各种工作,比如串口数据的发送A/D转换、定时器计数等等。因此时钟对于计算机系统是至关重要的,通常时钟系统出现问题也是致命的,比如振荡器不起振、振荡器不稳、停振等。

 常见振荡器简介

概念

振荡器是用来产生重复电子讯号的电子元件。其构成的电路叫振荡电路,能将直流电转换为具有一定频率交流信号输出的电子电路或装置。

分类

振荡器主要分为RC、LC振荡器和晶体振荡器。

RC振荡器采用RC网络作为选频移相网络的振荡器。

LC振荡器是采用LC振荡回路作为移相选频网络的正反馈振荡器。

晶体振荡器的振荡频率收石英晶体控制。

RC振荡器

RC振荡器是由电阻电容构成的振荡电路,能将直流电转换为具有一定频率交流信号输出的电子电路或装置。

优点:实现成本比较低,毕竟就是一个电阻电容。

缺点:由于电阻电容的精度问题所以RC振荡器的振荡频率会有误差,同时受温度、湿度影响。

 

LC振荡器

LC振荡器使用一个电感(L)和一个电容(C)组成的电路。

工作原理是通过电感和电容之间的相互作用来产生振荡信号。

当电容充电时,它会储存能量,并通过电感释放能量。

LC振荡器的频率由电感和电容的数值决定。

晶体振荡器

石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机等各类振荡器电路中,以及在通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和特定系统提供基准信号

优点 :相对来说振荡频率一般都比较稳定,同时精度也较高。

缺点:价格稍微较高,晶体振荡器一般还需要接两个15~33pf起振电容。

STM32F0时钟源介绍

STM32中有四个时钟源:

HSI:高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz;

HSE:高速外部时钟,可以石英 / 陶瓷振荡器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz

LSI:低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz。独立看门狗时钟源智能是这个,还可以做RTC时钟源

LSE:低速外部时钟,接37.768KHz的石英晶体。主要是RTC的时钟源

STM32时钟树(部分):

SysTick定时器

概念

定时器,能够定时、计数的器件称为定时器

SysTick,称作系统滴答定时器。是一个定时设备,位于Cortex - M0内核中,可以对输入的时钟进行计数,当然,如果时钟信号是周期性地,计数也就是计时。

系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。根据这个中断,系统就可以实现时间片的计算从而切换进程。

工作原理

滴答定时器是一个24位定时器,也就是最多能计数2^24.在使用的时候,我们一般给计数器一个初始的计数值,计数器向下计数,每来一个时钟信号,计数初值就减一,计数值减到0的时候,就会触发一次中断。然后重新计数初值再减一计数,循环不断。

原理图

 SysTick寄存器

 

 SysTick定时器初始化

// Main中已经实现对SysTick定时器的初始化
void SystemClock_Config(void)HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);SysTick_Config(TicksNumb);

 SysTick中断相关

 HAL_Delay()函数

 //利用SysTick实现精准的延时
__weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
{uint32_t    tickstart = 0U;tickstart     = HAL_GetTick();while((HAL_GetTick() - tickstart) < Delay) ; 
}

HAL_Delay()  的局限   

        HAL库的延时函数有一个局限性,在中断服务函数中使用HAL_Delay会引起混乱,因为它是通过中断方式实现,而 Systick 的中断一般操作系统优先级是最低的,所以在中断中运行 HAL_Delay会导致死锁的现象。

STM32通用定时器介绍

STM32F051xx系列器件包括多达6个通用定时器,1个基本定时器和1个高级定时器

 几种定时器功能比较

通用定时器TIMx功能

  • 定时器定时计数
  • 输入捕获
  • 输出比较
  • PWM输出
  • 使用外部信号控制定时器和定时器互连的电路

高级定时器TIM1功能

  • 通用定时器的功能
  • 带死区控制和紧急刹车,可用于PWM控制电机

基本定时器TIM1功能

  • 主要运用于定时计数以及驱动DAC

定时器计数模式

向上计数模式

计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器移除事件。

向下计数模式

计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。

中央对齐模式(向上 / 向下计数)

计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。

 定时器计数原理

时钟源:定时器时钟TIMxCLK,即内部时钟CK_INT,经APB预分频器后分频提供

计数器时钟:定时器时钟经过PSC预分频器之后,即CK_CNT,用来驱动计数器计数

计数器CNT:是一个16位/32位的计数器

自动重装载寄存器:这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值得时候,如果使能了中断的话,定时器就产生溢出中断

计时中断时间:1/(TIMxCLK/(PSC+1)) * (ARR+1)

 定时器输入捕获与输出比较

输入捕获:输入捕获可以用来捕获外部事件,比如引脚的电平变化(上升沿,下降沿),并记录下变化的时间,通常可以用来测量外部信号的频率或者电平持续的时间

 输出比较:此项功能是用来控制一个输出波形,当计数器与捕获/比较寄存器的内容相同时,输出比较功能做出相应动作,比如电平的翻转。通常用于生产PWM波形

 

相关文章:

day6 STM32时钟与定时器

STM32时钟系统的概述 概念 时钟系统是由振荡器&#xff08;信号源&#xff09;、定时唤醒器、分频器等组成的电路。 常用的信号有晶体振荡器和RC振荡器。 意义 时钟是嵌入式系统的脉搏&#xff0c;处理器内核在时钟驱动下完成指令执行&#xff0c;状态变换等动作&#xff…...

【JavaEE进阶】SpringBoot 配置文件

文章目录 SpringBoot配置文件1. 配置文件的作用2. 配置文件的格式3. properties 配置文件说明3.1 properties 基本语法3.2 读取配置文件3.3 properties 优缺点分析 4. yml配置文件说明4.1 yml 基本语法4.2 yml 配置读取 5. properties和yml的对比 SpringBoot配置文件 1. 配置文…...

ResNet创新点总结

ResNet&#xff08;Residual Networks&#xff09;是深度学习中的一个重要架构&#xff0c;其创新点主要体现在解决了深层神经网络训练中的梯度消失和梯度爆炸问题&#xff0c;从而使得可以构建更深的神经网络。以下是 ResNet 的创新点总结&#xff1a;   1. 残差连接&#x…...

Scratch 之 3D 介绍及教程

第一章 为什么 3D 很难&#xff1f; 1.1 3D 难在何处&#xff1f; 3D 之所以会使我们觉得困难&#xff0c;是因为 Scratch 软件只有两个坐标轴&#xff0c;既&#xff1a;X轴、Y轴。 2维坐标系 而 3D 却拥有三个坐标轴&#xff1a; 3维坐标系 怎么办&#xff1f;很简单&…...

最强自动化测试框架Playwright(19)- 事件

Playwright允许收听网页上发生的各种类型的事件&#xff0c;例如网络请求&#xff0c;创建子页面&#xff0c;专用工作人员等。有几种方法可以订阅此类事件&#xff0c;例如等待事件或添加或删除事件侦听器。 等待事件 大多数情况下&#xff0c;脚本需要等待特定事件的发生。…...

静态网页和动态网页区别

1&#xff0c;静态网页和动态网页有何区别 1) 更新和维护 静态网页内容一经发布到网站服务器上&#xff0c;无论是否有用户访问&#xff0c;这些网页内容都是保存在网站服务器上的。如果要修改网页的内容&#xff0c;就必须修改其源文件&#xff0c;然后重新上传到服务器上。…...

美国服务器有哪些类型?

美国服务器有哪些类型?常见的服务器可分为虚拟主机、云服务器、物理服务器以及高防服务器&#xff0c;在海外服务器之中&#xff0c;使 用较多的属于美国服务器&#xff0c;下面我们就一起看看美国服务器有哪些及常见的美国服务器。 美国服务器有哪些? 与服务器一样&am…...

【基因检测人工智能】如何使用JAVASCRIPT在HTML文档内部增加一个段落

【基因检测人工智能】如何使用JAVASCRIPT在HTML文档内部增加一个段落 目的&#xff1a;采用JAVASCRIPT在一个HTML网页中增加一个段落。 下面是原来的HTML代码部分&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html lang"zh-Hans"><head><meta charset&quo…...

unittest单元测试

当你在编写测试用例时&#xff0c;可以使用Python内置的unittest模块来进行单元测试。下面是一个逐步指南&#xff0c;帮助你理解如何编写和运行基本的单元测试。 导入必要的模块&#xff1a; 首先&#xff0c;你需要导入unittest模块和需要测试的模块&#xff08;例如&#xf…...

每天一道leetcode:72. 编辑距离(动态规划困难)

今日份题目&#xff1a; 给你两个单词 word1 和 word2&#xff0c; 请返回将 word1 转换成 word2 所使用的最少操作数 。 你可以对一个单词进行如下三种操作&#xff1a; 插入一个字符 删除一个字符 替换一个字符 示例1 输入&#xff1a;word1 "horse", word…...

详细介绍如何使用 OpenCV 对图像进行锐化

将了解锐化图像的过程,我们将使用内核来突出显示每个特定像素并增强其发出的颜色。它与模糊过程非常相似,只不过现在我们不是创建一个内核来平均每个像素强度,而是创建一个内核,该内核将使像素强度更高,因此对人眼来说更加突出。 了解流程的后端。 很高兴知道内核用于模糊…...

Java代理模式——静态代理与动态代理

代理模式 代理模式允许你为其他对象提供一个代理&#xff0c;以控制对这个对象的访问。代理模式在不改变实际对象的情况下&#xff0c;可以在访问对象时添加额外的功能。 可以理解为代理模式为被代理对象创造了一个替身&#xff0c;调用者可以通过这个替身去实现这个被代理对…...

Vue day02 Computed和Watch

1.事件绑定 可以用 v-on 指令监听DOM 事件&#xff0c;并在触发时运行一些 JavaScript 代码。v-on 还可以接收一个需要调用的方法名称。 <button v-on:click"handler">good</button> methods: { handler: function (event) { if (event) { alert(event.t…...

【Java】一只小菜坤的编程题之旅【3】

文章目录 1丶判定是否互为字符重排2、杨辉三角3丶某公司的1个面试题&#xff08;字符串包含问题&#xff09; 1丶判定是否互为字符重排 这个题我们用一个非常简单的思想就能实现&#xff0c;我们先将字符串转换为字符数组&#xff0c;然后对字符数组进行排序&#xff0c;然后再…...

全面掌握 Jaeger 分布式调用链路跟踪理论和实战,Go 为所有使用 go-resty 库发起 HTTP 请求集成链路跟踪 jaeger(附源码)

全面掌握 Jaeger 分布式调用链路跟踪理论和实战,Go 为所有使用 go-resty 库发起 HTTP 请求集成链路跟踪 jaeger(附源码)。 介绍一个开源的分布式跟踪系统 Jaeger,首先从理论基础知识开始学习,将学习如何在 HTTP 请求中集成链路跟踪,以及如何在 GORM 框架实现,最后学习 …...

vue键盘和鼠标事件

1、键盘事件 **按Enter键** keyup.enter**按PageDown键** keyup.page-down **按Tab键** keyup.tab **按Delete键** keyup.delete **按ESC键** keyup.esc**按Space键** keyup.space **按↑&#xff08;Up&#xff09;键** keyup.up**按↓&#xff08;Down&#xff09;键** keyup…...

Chrome 手动代理设置 HTTP/Socks5

1、安装代理插件&#xff1a;SwitchyOmega 在线安装 从 Chrome 应用商店 安装&#xff0c;如果您无法从该链接安装&#xff0c;请使用下面的离线安装。 离线安装 ①、去 Github 下载 最新版安装包 &#xff0c;或者直接 本地下载 文件进行安装。 ②、下载安装文件后&#xf…...

SpringBoot第35讲:SpringBoot集成连接池 - 默认连接池HikariCP

SpringBoot第35讲&#xff1a;SpringBoot集成连接池 - 默认连接池HikariCP 本文是SpringBoot第35讲&#xff0c;主要介绍数据库连接池&#xff0c;以及SpringBoot集成默认的HikariCP的实践。 文章目录 SpringBoot第35讲&#xff1a;SpringBoot集成连接池 - 默认连接池HikariCP1…...

选择最适合自己的笔记本

选择最适合自己的笔记本电脑 一、了解笔记本品牌一线品牌准一线品牌二线品牌三线品牌 二、笔记本入手渠道笔记本入手渠道 三、根据需求选择机型使用需求1.日常使用2.商务办公、财务3.轻度剪辑、ps4.代码5.创意设计6.游戏 四、笔记本电脑配置如何选1.cpu2.显卡&#xff08;GPU&a…...

前端安全:探秘安全 HTTP 头的设置

在当今数字化时代&#xff0c;前端安全至关重要。除了应对常见的攻击方式外&#xff0c;通过设置安全 HTTP 头&#xff0c;我们可以加强网站的安全性&#xff0c;减少潜在的威胁。本文将为您详细解释什么是安全 HTTP 头&#xff0c;以及如何通过设置它们来保护您的前端应用。 1…...

云原生核心技术 (7/12): K8s 核心概念白话解读(上):Pod 和 Deployment 究竟是什么?

大家好&#xff0c;欢迎来到《云原生核心技术》系列的第七篇&#xff01; 在上一篇&#xff0c;我们成功地使用 Minikube 或 kind 在自己的电脑上搭建起了一个迷你但功能完备的 Kubernetes 集群。现在&#xff0c;我们就像一个拥有了一块崭新数字土地的农场主&#xff0c;是时…...

日语学习-日语知识点小记-构建基础-JLPT-N4阶段(33):にする

日语学习-日语知识点小记-构建基础-JLPT-N4阶段(33):にする 1、前言(1)情况说明(2)工程师的信仰2、知识点(1) にする1,接续:名词+にする2,接续:疑问词+にする3,(A)は(B)にする。(2)復習:(1)复习句子(2)ために & ように(3)そう(4)にする3、…...

Redis相关知识总结(缓存雪崩,缓存穿透,缓存击穿,Redis实现分布式锁,如何保持数据库和缓存一致)

文章目录 1.什么是Redis&#xff1f;2.为什么要使用redis作为mysql的缓存&#xff1f;3.什么是缓存雪崩、缓存穿透、缓存击穿&#xff1f;3.1缓存雪崩3.1.1 大量缓存同时过期3.1.2 Redis宕机 3.2 缓存击穿3.3 缓存穿透3.4 总结 4. 数据库和缓存如何保持一致性5. Redis实现分布式…...

uni-app学习笔记二十二---使用vite.config.js全局导入常用依赖

在前面的练习中&#xff0c;每个页面需要使用ref&#xff0c;onShow等生命周期钩子函数时都需要像下面这样导入 import {onMounted, ref} from "vue" 如果不想每个页面都导入&#xff0c;需要使用node.js命令npm安装unplugin-auto-import npm install unplugin-au…...

家政维修平台实战20:权限设计

目录 1 获取工人信息2 搭建工人入口3 权限判断总结 目前我们已经搭建好了基础的用户体系&#xff0c;主要是分成几个表&#xff0c;用户表我们是记录用户的基础信息&#xff0c;包括手机、昵称、头像。而工人和员工各有各的表。那么就有一个问题&#xff0c;不同的角色&#xf…...

cf2117E

原题链接&#xff1a;https://codeforces.com/contest/2117/problem/E 题目背景&#xff1a; 给定两个数组a,b&#xff0c;可以执行多次以下操作&#xff1a;选择 i (1 < i < n - 1)&#xff0c;并设置 或&#xff0c;也可以在执行上述操作前执行一次删除任意 和 。求…...

Nginx server_name 配置说明

Nginx 是一个高性能的反向代理和负载均衡服务器&#xff0c;其核心配置之一是 server 块中的 server_name 指令。server_name 决定了 Nginx 如何根据客户端请求的 Host 头匹配对应的虚拟主机&#xff08;Virtual Host&#xff09;。 1. 简介 Nginx 使用 server_name 指令来确定…...

ETLCloud可能遇到的问题有哪些?常见坑位解析

数据集成平台ETLCloud&#xff0c;主要用于支持数据的抽取&#xff08;Extract&#xff09;、转换&#xff08;Transform&#xff09;和加载&#xff08;Load&#xff09;过程。提供了一个简洁直观的界面&#xff0c;以便用户可以在不同的数据源之间轻松地进行数据迁移和转换。…...

第一篇:Agent2Agent (A2A) 协议——协作式人工智能的黎明

AI 领域的快速发展正在催生一个新时代&#xff0c;智能代理&#xff08;agents&#xff09;不再是孤立的个体&#xff0c;而是能够像一个数字团队一样协作。然而&#xff0c;当前 AI 生态系统的碎片化阻碍了这一愿景的实现&#xff0c;导致了“AI 巴别塔问题”——不同代理之间…...

OpenPrompt 和直接对提示词的嵌入向量进行训练有什么区别

OpenPrompt 和直接对提示词的嵌入向量进行训练有什么区别 直接训练提示词嵌入向量的核心区别 您提到的代码: prompt_embedding = initial_embedding.clone().requires_grad_(True) optimizer = torch.optim.Adam([prompt_embedding...