当前位置: 首页 > news >正文

STM32完全学习——系统时钟设置

一、时钟框图的解读

首先我们知道STM32在上电初始化之后使用的是内部的HSI未经过分频直接通过SW供给给系统时钟,由于内部HSI存在较大的误差,因此我们在系统完成上电初始化,之后需要将STM32的时钟切换到外部HSE作为系统时钟,那么我们需要完成下面一些设置完成切换。首先我们需要打开外部HSE的震荡电路然后,等待外部震荡电路就绪后,在切换PLLTPRE为HSE的1分频,在设置PLLSRC为PLLXTPRE过来的时钟。然后设置PLLMUL倍频系数,然后打开PLL开关等待PLL稳定。然后设置APB1总线为2分频,最后切换系统时钟为PLL输出的时钟。

二、相关寄存器

三、编程实现

#ifndef __SYSTEM_H__
#define __SYSTEM_H__#define uint unsigned inttypedef struct rRCC
{uint CR;uint CFGR;uint CIR;uint APB2RSTR;uint APB1RSTR;uint AHBENR;uint APB2ENR;uint APB1ENR;uint BDCR;uint CSR;uint AHBRSTR;uint CFGR2;	
}RCC_TypeDef;static RCC_TypeDef *RCC = (RCC_TypeDef *)0x40021000;void set_system_clock(void);#endif
#include "system.h"uint HSERDY_FLAG = 0;     //HSE就绪标志
uint PLLRDY_FLAG = 0;     //PLL就绪标志
uint SWRDY_FLAG  = 0;     //时钟切换标志
uint false_time = 0;      //超时时间标志void set_system_clock(void)
{rFLASH_ACR = 0x00000032; //这个用来设置系统时钟于Flash访问时间的比率 根据系统时钟的不同设置的值不同RCC->CR &= (~(0x01 << 16));      //将HSEON这位清零RCC->CR |= (0x01 << 16);         //开启外部HSE振荡器电路do                               //判断外部HSE电路是否就绪{HSERDY_FLAG = ((RCC->CR) & (0x01 << 17));false_time++;}while((false_time < 0x00ffffff) && (HSERDY_FLAG == 0));false_time = 0;if (HSERDY_FLAG != 0)            //如果外部振荡器电路就绪才会执行{ RCC->CFGR &= (~((0x01 << 17) | (0x01 << 16) | (0x0f << 18)));  //设置PLL倍频系数为9倍频RCC->CFGR |= ((0x01 << 16) | (0x0 << 17) | (0x07 << 18));  //设置PLL时钟来源为PREDIV1 并且设置PLLXTPRE不对输入的时钟分频RCC->CR &= (~(0x01 << 24));       //使能PLL时钟RCC->CR |= (0x01 << 24);do {PLLRDY_FLAG = ((RCC->CR) & (0x01 << 25));false_time++;}while((false_time < 0x00ffffff) && (PLLRDY_FLAG == 0));  //等待PLL时钟就绪false_time = 0;if (((RCC->CR) & (0x01 << 25)) != 0){	RCC->CFGR &= (~((0x01 << 22) | (0x07 << 8)));  RCC->CFGR |= ((0x0 << 22) | (0x04 << 8));     //全速USB OTG配置为PLL输出2分频 APB1总线2分频 PLL输出作为系统时钟RCC->CFGR &= ~(0x03 << 0); RCC->CFGR |= (0x02);    //切换系统时钟为PLL输出时钟do{SWRDY_FLAG = ((RCC->CFGR) & (0x03 << 2));false_time++;	}while((false_time < 0x00ffffff) && ((SWRDY_FLAG) == 0));if (((RCC->CFGR) & (0x03 << 2)) != 0)  //判断时钟是否切换成功{}else{while(1);}}}else{while(1);}
}

上面的代码一个是.h文件另一个是.c文件,但是当我们运行上面的代码时我发现了一个问题,当我们将时钟切换到PLL输出作为系统时钟时,系统就不运行了。就死机了。这是为什么呢,通过翻看数据手册发现,系统时钟和内部flah有一些关系,我们来看flash的寄存器就可以发现。

我们来看bit0-2发现,当复位时默认是000,因此系统时钟必须在0到24MHz之间,这时候我们使用的是内部的HSI时钟,时钟只有8MHz,因此这个时候系统是可以正常运行的,但是当我们将时钟切换到外部HSE时,由于我们做了一系列的倍频,因此这个时候系统时钟到了72MHz,因此我们呢这里需要将这个寄存器的值也设置为010,系统就可以正常运行了。

#define FLASH_ACR  0x40022000
#define rFLASH_ACR *((uint *)FLASH_ACR)void set_system_clock(void)
{rFLASH_ACR = 0x00000032;     //这个用来设置系统时钟于Flash访问时间的比率 根据系统时钟的不同设置的值不同RCC->CR &= (~(0x01 << 16));      //将HSEON这位清零RCC->CR |= (0x01 << 16);         //开启外部HSE振荡器电路do                               //判断外部HSE电路是否就绪{HSERDY_FLAG = ((RCC->CR) & (0x01 << 17));false_time++;}while((false_time < 0x00ffffff) && (HSERDY_FLAG == 0));false_time = 0;if (HSERDY_FLAG != 0)            //如果外部振荡器电路就绪才会执行{ RCC->CFGR &= (~((0x01 << 17) | (0x01 << 16) | (0x0f << 18)));  //设置PLL倍频系数为9倍频RCC->CFGR |= ((0x01 << 16) | (0x0 << 17) | (0x07 << 18));  //设置PLL时钟来源为PREDIV1 并且设置PLLXTPRE不对输入的时钟分频RCC->CR &= (~(0x01 << 24));       //使能PLL时钟RCC->CR |= (0x01 << 24);do {PLLRDY_FLAG = ((RCC->CR) & (0x01 << 25));false_time++;}while((false_time < 0x00ffffff) && (PLLRDY_FLAG == 0));  //等待PLL时钟就绪false_time = 0;if (((RCC->CR) & (0x01 << 25)) != 0){	RCC->CFGR &= (~((0x01 << 22) | (0x07 << 8)));  RCC->CFGR |= ((0x0 << 22) | (0x04 << 8));     //全速USB OTG配置为PLL输出2分频 APB1总线2分频 PLL输出作为系统时钟RCC->CFGR &= ~(0x03 << 0);  RCC->CFGR |= (0x02); do{SWRDY_FLAG = ((RCC->CFGR) & (0x03 << 2));false_time++;	}while((false_time < 0x00ffffff) && ((SWRDY_FLAG) == 0));if (((RCC->CFGR) & (0x03 << 2)) != 0){}else{while(1);}}}else{while(1);}
}

相关文章:

STM32完全学习——系统时钟设置

一、时钟框图的解读 首先我们知道STM32在上电初始化之后使用的是内部的HSI未经过分频直接通过SW供给给系统时钟&#xff0c;由于内部HSI存在较大的误差&#xff0c;因此我们在系统完成上电初始化&#xff0c;之后需要将STM32的时钟切换到外部HSE作为系统时钟&#xff0c;那么我…...

Github 2024-11-16Rust开源项目日报 Top10

根据Github Trendings的统计,今日(2024-11-16统计)共有10个项目上榜。根据开发语言中项目的数量,汇总情况如下: 开发语言项目数量Rust项目10Go项目1Python项目1Lapce:用 Rust 编写的极快且强大的代码编辑器 创建周期:2181 天开发语言:Rust协议类型:Apache License 2.0St…...

CH03_反射

第3章&#xff1a;反射 本章目标 掌握反射的原理 熟悉反射的基本运用 本章内容 反射是什么 C# 编译运行过程 首先我们在VS点击编译的时候&#xff0c;就会将C#源代码编译成程序集 程序集以可执行文件 (.exe) 或动态链接库文件 (.dll) 的形式实现 程序集中包含有Microsoft …...

vue2侧边导航栏路由

<template><div><!-- :default-active"$route.path" 和index对应其路径 --><el-menu:default-active"active"class"el-menu-vertical-demo"background-color"#545c64"text-color"#fff"active-text-col…...

core 不可变类型 线程安全 record

当一个类型的对象在创建时被指定状态后&#xff0c;就不会再变化的对象&#xff0c;我们称之为不可变类型。这种类型是线程安全的&#xff0c;不需要进行线程同步&#xff0c;非常适合并行计算的数据共享。它减少了更新对象会引起各种bug的风险&#xff0c;更为安全。 System.D…...

linux之调度管理(8)-SMP cpu 的 psci启动

一、psci介绍 psci是arm提供的一套电源管理接口&#xff0c;当前一共包含0.1、0.2和1.0三个版本。它可被用于以下场景&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;cpu的idle管理 &#xff08;2&#xff09;cpu hotplug以及secondary cpu启动 &#xff08;3&#xff09;系统shutdo…...

review-消息中间件MQ

RabbitMQ RabbitMQ&#xff0c;作为当今流行的开源消息代理软件&#xff0c;以其卓越的可靠性、灵活性和易用性在微服务架构和分布式系统中扮演着至关重要的角色。它不仅能够确保消息在不同系统组件间的高效传递&#xff0c;还能通过其高级消息队列协议&#xff08;AMQP&#x…...

leetcode400第N位数字

代码 class Solution {public int findNthDigit(int n) {int base 1;//位数int weight 9;//权重while(n>(long)base*weight){//300n-base*weight;base;weight*10;}//n111 base3 weight900;n--;int res (int)Math.pow(10,base-1)n/base;int index n%base;return String…...

前端网页开发学习(HTML+CSS+JS)有这一篇就够!

目录 HTML教程 ▐ 概述 ▐ 基础语法 ▐ 文本标签 ▐ 列表标签 ▐ 表格标签 ▐ 表单标签 CSS教程 ▐ 概述 ▐ 基础语法 ▐ 选择器 ▐ 修饰文本 ▐ 修饰背景 ▐ 透明度 ▐ 伪类 ▐ 盒子模型 ▐ 浮动 ▐ 定位 JavaScript教程 ▐ 概述 ▐ 基础语法 ▐ 函数 …...

CSS遮罩:mask

CSS属性 mask 允许使用者通过遮罩或者裁切特定区域的图片的方式来隐藏一个元素的部分或者全部可见区域。 // 一般用位图图片做遮罩 mask: url(~/assets/images/mask.png); mask-size: 100% 100%;// 使用 SVG 图形中的形状来做遮罩 mask: url(~/assets/images/mask.svg#star);…...

Swift闭包的本质

1 闭包的本质其实是一个引用类型&#xff1a;存储在堆空间上&#xff0c;由堆分配空间&#xff0c;且生命周期由ARC&#xff08;自动引用计数机制&#xff09;管理 2 捕获值&#xff1a;闭包会捕获上下文使用到的变量&#xff08;引用类型会保持引用关系&#xff09;&#xff…...

时代变迁对传统机器人等方向课程的巨大撕裂

2020年之后&#xff0c;全面转型新质课程规划&#xff0c;传统课程规划全部转为经验。 农耕-代表性生产关系-封建分配制度主要生产力-人力工业-代表性生产关系-资本分配制度工业分为机械时代&#xff0c;电气时代&#xff0c;信息时代&#xff1b;主要生产力-人力转为人脑&…...

【算法设计与分析实训】第1关:求序列的最大字段和

务描述 本关任务&#xff1a;编写用动态规划解决最大字段和问题。 相关知识 为了完成本关任务&#xff0c;你需要掌握&#xff1a;动态规划。 编程要求 给定由n个整数&#xff08;可能为负数&#xff09;组成的序列&#xff1a;a1,a2,……,an, 求该序列的最大子段和。当所有整…...

【澜舟科技-注册/登录安全分析报告】

前言 由于网站注册入口容易被机器执行自动化程序攻击&#xff0c;存在如下风险&#xff1a; 暴力破解密码&#xff0c;造成用户信息泄露&#xff0c;不符合国家等级保护的要求。短信盗刷带来的拒绝服务风险 &#xff0c;造成用户无法登陆、注册&#xff0c;大量收到垃圾短信的…...

【读书笔记-《网络是怎样连接的》- 7】Chapter3_2 路由器

本篇继续介绍路由器及其转发过程。 1 路由器内部结构 路由器内部结构图如图所示。 即主要包含左侧的包转发模块和右侧的端口模块。转发模块负责查找包的发送目的地&#xff0c;端口模块完成包的发送。通过安装不同的硬件&#xff0c;转发模块不仅可以支持以太网&#xff0c;也…...

Android Activity 基础接口知识和常见问题

Activity 知识点及问题点 接口onMultiWindowModeChangedonConfigurationChanged 常见问题Android解决点击桌面图标&#xff0c;就重新启动应用程序问题 接口 onMultiWindowModeChanged 定义 onMultiWindowModeChanged是Android中Activity类的一个回调方法。它会在活动&#xf…...

利用python 检测当前目录下的所有PDF 并转化为png 格式

以下是一个完整的 Python 脚本&#xff0c;用于检测当前目录下的所有 PDF 文件并将每一页转换为 PNG 格式&#xff1a; import os from pdf2image import convert_from_path# 设置输出图像的 DPI&#xff08;分辨率&#xff09; DPI 300# 获取当前目录 current_directory os…...

解决 Spring Boot 中 `Ambiguous mapping. Cannot map ‘xxxController‘ method` 错误

前言 在使用 Spring Boot 开发 Web 应用时&#xff0c;经常会遇到各种各样的错误。其中一种常见的错误是 Ambiguous mapping. Cannot map ‘testController‘ method。本文将详细介绍这个错误的原因及解决方法&#xff0c;帮助开发者快速定位并解决问题。 错误解释 这个错误…...

C++ 函数返回值优化

本文中部分内容来自下面的文章&#xff0c;还有一部分来自智谱清言 C 返回值优化_c 局部变量返回优化-CSDN博客 elision:省略 copy elision&#xff1a;拷贝省略 RVO (Return Value Optimization)&#xff1a;返回值优化 ------ 我最近也遇到了上面博文中说到的问题&…...

c++源码阅读__ThreadPool__正文阅读

一. 简介 本章我们开始阅读c git 高星开源项目ThreadPool, 这是一个纯c的线程池项目, 并且代码量极小, 非常适合新手阅读 git地址: progschj / ThreadPool 二. 前提知识 为了面对不同读者对c掌握情况不同的情况, 这里我会将基本上稍微值得一说的前提知识点, 全部专门写成一篇…...

简易版抽奖活动的设计技术方案

1.前言 本技术方案旨在设计一套完整且可靠的抽奖活动逻辑,确保抽奖活动能够公平、公正、公开地进行,同时满足高并发访问、数据安全存储与高效处理等需求,为用户提供流畅的抽奖体验,助力业务顺利开展。本方案将涵盖抽奖活动的整体架构设计、核心流程逻辑、关键功能实现以及…...

K8S认证|CKS题库+答案| 11. AppArmor

目录 11. AppArmor 免费获取并激活 CKA_v1.31_模拟系统 题目 开始操作&#xff1a; 1&#xff09;、切换集群 2&#xff09;、切换节点 3&#xff09;、切换到 apparmor 的目录 4&#xff09;、执行 apparmor 策略模块 5&#xff09;、修改 pod 文件 6&#xff09;、…...

【AI学习】三、AI算法中的向量

在人工智能&#xff08;AI&#xff09;算法中&#xff0c;向量&#xff08;Vector&#xff09;是一种将现实世界中的数据&#xff08;如图像、文本、音频等&#xff09;转化为计算机可处理的数值型特征表示的工具。它是连接人类认知&#xff08;如语义、视觉特征&#xff09;与…...

unix/linux,sudo,其发展历程详细时间线、由来、历史背景

sudo 的诞生和演化,本身就是一部 Unix/Linux 系统管理哲学变迁的微缩史。来,让我们拨开时间的迷雾,一同探寻 sudo 那波澜壮阔(也颇为实用主义)的发展历程。 历史背景:su的时代与困境 ( 20 世纪 70 年代 - 80 年代初) 在 sudo 出现之前,Unix 系统管理员和需要特权操作的…...

涂鸦T5AI手搓语音、emoji、otto机器人从入门到实战

“&#x1f916;手搓TuyaAI语音指令 &#x1f60d;秒变表情包大师&#xff0c;让萌系Otto机器人&#x1f525;玩出智能新花样&#xff01;开整&#xff01;” &#x1f916; Otto机器人 → 直接点明主体 手搓TuyaAI语音 → 强调 自主编程/自定义 语音控制&#xff08;TuyaAI…...

Swagger和OpenApi的前世今生

Swagger与OpenAPI的关系演进是API标准化进程中的重要篇章&#xff0c;二者共同塑造了现代RESTful API的开发范式。 本期就扒一扒其技术演进的关键节点与核心逻辑&#xff1a; &#x1f504; 一、起源与初创期&#xff1a;Swagger的诞生&#xff08;2010-2014&#xff09; 核心…...

SQL慢可能是触发了ring buffer

简介 最近在进行 postgresql 性能排查的时候,发现 PG 在某一个时间并行执行的 SQL 变得特别慢。最后通过监控监观察到并行发起得时间 buffers_alloc 就急速上升,且低水位伴随在整个慢 SQL,一直是 buferIO 的等待事件,此时也没有其他会话的争抢。SQL 虽然不是高效 SQL ,但…...

GO协程(Goroutine)问题总结

在使用Go语言来编写代码时&#xff0c;遇到的一些问题总结一下 [参考文档]&#xff1a;https://www.topgoer.com/%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%BC%96%E7%A8%8B/goroutine.html 1. main()函数默认的Goroutine 场景再现&#xff1a; 今天在看到这个教程的时候&#xff0c;在自己的电…...

Linux中《基础IO》详细介绍

目录 理解"文件"狭义理解广义理解文件操作的归类认知系统角度文件类别 回顾C文件接口打开文件写文件读文件稍作修改&#xff0c;实现简单cat命令 输出信息到显示器&#xff0c;你有哪些方法stdin & stdout & stderr打开文件的方式 系统⽂件I/O⼀种传递标志位…...

Ubuntu系统多网卡多相机IP设置方法

目录 1、硬件情况 2、如何设置网卡和相机IP 2.1 万兆网卡连接交换机&#xff0c;交换机再连相机 2.1.1 网卡设置 2.1.2 相机设置 2.3 万兆网卡直连相机 1、硬件情况 2个网卡n个相机 电脑系统信息&#xff0c;系统版本&#xff1a;Ubuntu22.04.5 LTS&#xff1b;内核版本…...