STM32時(shí)鐘控制RCC
我學(xué)習RCC的參考資料:
技術(shù)文檔0427及其中文翻譯版STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2的第十五章和RM0008_CH參考手冊。
準備知識:
片上總線(xiàn)標準種類(lèi)繁多,而由ARM公司推出的AMBA片上總線(xiàn)受到了廣大IP開(kāi)發(fā)商和SoC系統集成者的青睞,已成為一種流行的工業(yè)標準片上結構。AMBA規范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus)系統總線(xiàn)和APB(Advanced Peripheral Bus)外圍總線(xiàn)。二者分別適用于高速與相對低速設備的連接。
由于時(shí)鐘是一個(gè)由內而外的東西,具體設置要從寄存器開(kāi)始。
RCC 寄存器結構,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定義如下:
typedef struct
{
vu32 CR;
vu32 CFGR;
vu32 CIR;
vu32 APB2RSTR;
vu32 APB1RSTR;
vu32 AHBENR;
vu32 APB2ENR;
vu32 APB1ENR;
vu32 BDCR;
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
這些寄存器的具體定義和使用方式參見(jiàn)芯片手冊,在此不贅述,因為C語(yǔ)言的開(kāi)發(fā)可以不和他們直接打交道,當然如果能夠加以理解和記憶,無(wú)疑是百利而無(wú)一害。
相信細心的朋友早就發(fā)現板子上只有8Mhz的晶振,而增強型最高工作頻率為72Mhz,顯然需要用PLL倍頻9倍,這些設置都需要在初始化階段完成。為了方便說(shuō)明,我借用一下例程的RCC設置函數,并用中文注釋的形式加以說(shuō)明:
//在此指出上面的注釋頭應該是復制過(guò)來(lái)的,寫(xiě)錯了...不過(guò)沒(méi)關(guān)系,反正沒(méi)參數需要說(shuō)明,重要的是函數體。
static void RCC_Config(void)
{
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{
}
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
}
由上述程序可以看出系統時(shí)鐘的設定是比較復雜的,外設越多,需要考慮的因素就越多。同時(shí)這種設定也是有規律可循的,設定參數也是有順序規范的,這是應用中應當注意的,例如PLL的設定需要在使能之前,一旦PLL使能后參數不可更改。
經(jīng)過(guò)此番設置后,由于我的電路板上是8Mhz晶振,所以系統時(shí)鐘為72Mhz,高速總線(xiàn)和低速總線(xiàn)2都為72Mhz,低速總線(xiàn)1為36Mhz,ADC時(shí)鐘為12Mhz,USB時(shí)鐘經(jīng)過(guò)1.5分頻設置就可以實(shí)現48Mhz的數據傳輸。
一般性的時(shí)鐘設置需要先考慮系統時(shí)鐘的來(lái)源,是內部RC還是外部晶振還是外部的振蕩器,是否需要PLL。然后考慮內部總線(xiàn)和外部總線(xiàn),最后考慮外設的時(shí)鐘信號。遵從先倍頻作為CPU時(shí)鐘,然后在由內向外分頻,下級遷就上級的原則有點(diǎn)兒類(lèi)似PCB制圖的規范化要求,在這里也一樣。
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