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学习STM32(3)-电源、时钟、复位电路(2)

学习STM32(3)-电源、时钟、复位电路(2)

这些寄存器的具体定义和使用方式参见芯片手册,因为C语言的开发可以不和他们直接打交道,当然如果能够加以理解和记忆,无疑是百利而无一害。
    如果外接晶振为8Mhz,最高工作频率为72Mhz,显然需要用PLL倍频9倍,这些设置都需要在初始化阶段完成。为了方便说明,以例程的RCC设置函数,并用中文注释的形式加以说明:

static void RCC_Config(void)
{
   
    RCC_DeInit();
   
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    {
      
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
      
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
      
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
      
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
      
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
      
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
      
        //上面这句例程中缺失了,但却很关键
        
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
      
        RCC_PLLCmd(ENABLE);

      
        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
        {}
      
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
      
        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
        {}
    }
   
    //使能外围接口总线时钟,注意各外设的隶属情况,不同芯片的分配不同,到时候查手册就可以
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                           RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
                           RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
}
       由上述程序可以看出系统时钟的设定是比较复杂的,外设越多,需要考虑的因素就越多。同时这种设定也是有规律可循的,设定参数也是有顺序规范的,这是应用中应当注意的,例如PLL的设定需要在使能之前,一旦PLL使能后参数不可更改。
       经过此番设置后,对于外置8Mhz晶振的情况下,系统时钟为72Mhz,高速总线和低速总线2都为72Mhz,低速总线1为36Mhz,ADC时钟为12Mhz,USB时钟经过1.5分频设置就可以实现48Mhz的数据传输。
       一般性的时钟设置需要先考虑系统时钟的来源,是内部RC还是外部晶振还是外部的振荡器,是否需要PLL。然后考虑内部总线和外部总线,最后考虑外设的时钟信号。遵从先倍频作为CPU时钟,然后在由内向外分频,下级迁就上级的原则。
继承事业,薪火相传
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