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          STM32時鐘理解

          作者: 時間:2016-11-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          系統(tǒng)時鐘SYSCLK,它是供STM32中絕大部分部件工作的時鐘源。系統(tǒng)時鐘可選擇為PLL輸出、HSI或者HSE。系統(tǒng)時鐘最大頻率為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時鐘。

          2)通過8分頻后送給Cortex的系統(tǒng)定時器時鐘。

          3)直接送給Cortex的空閑運(yùn)行時鐘FCLK。

          4)送給APB1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),另一路送給定時器(Timer)2、3、4倍頻器使用。該倍頻器可選擇1或者2倍頻,時鐘輸出供定

          時器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),另一路送給定時器(Timer1)倍頻器使用。該倍頻器可選擇1或者2倍頻,時鐘輸出供定時器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。

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

          需要注意的是定時器的倍頻器,(定時器時鐘之前有一個乘法器,它的操作不是由程序控制的,是由硬件根據(jù)前一級的APB預(yù)分頻器的輸出自動選擇)當(dāng)APB的分頻為1時(這個乘法器無作用),它的倍頻值為1,否則它的倍頻值就為2(即將APB預(yù)分頻器輸出的頻率乘2,這樣可以保證定時器可以得到最高的72MHz時鐘脈沖)。

          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模塊雖然需要一個單獨(dú)的48MHz時鐘信號,但它應(yīng)該不是供USB模塊工作的時鐘,而只是提供給串行接口引擎(SIE)使用的時鐘。USB模塊工作的時鐘應(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。

          在單片機(jī)系統(tǒng)中,CPU和總線以及外設(shè)的時鐘設(shè)置是非常重要的,因?yàn)闆]有時鐘就沒有時序,組合電路需要好好理解清楚。

          準(zhǔn)備知識:
          片上總線標(biāo)準(zhǔn)種類繁多,而由ARM公司推出的AMBA片上總線受到了廣大IP開發(fā)商和SoC系統(tǒng)集成者的青睞,已成為一種流行的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)片上結(jié)構(gòu)。AMBA規(guī)范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus)系統(tǒng)總線和APB(Advanced Peripheral Bus)外圍總線。二者分別適用于高速與相對低速設(shè)備的連接。
          由于時鐘是一個由內(nèi)而外的東西,具體設(shè)置要從寄存器開始。

          RCC寄存器結(jié)構(gòu),RCC_TypeDeff,在文件“stm 32f10x_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芯片手冊,因?yàn)镃語言的開發(fā)可以不和他們直接打交道,當(dāng)然如果能夠加以理解和記憶,無疑是百利而無一害。

          如果外接晶振為8Mhz,最高工作頻率為72Mhz,顯然需要用PLL倍頻9倍,這些設(shè)置都需要在初始化階段完成。為了方便說明,以例程的RCC設(shè)置函數(shù),并用中文注釋的形式加以說明:


          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);


          //上面這句例程中缺失了,但卻很關(guān)鍵

          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)
          {}
          }

          //使能外圍接口總線時鐘,注意各外設(shè)的隸屬情況,不同芯片的分配不同,到時候查手冊就可以
          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統(tǒng)時鐘的設(shè)定是比較復(fù)雜的,外設(shè)越多,需要考慮的因素就越多。同時這種設(shè)定也是有規(guī)律可循的,設(shè)定參數(shù)也是有順序規(guī)范的,這是應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)注意的,例如PLL的設(shè)定需要在使能之前,一旦PLL使能后參數(shù)不可更改。

          經(jīng)過此番設(shè)置后,對于外置8Mhz晶振的情況下,系統(tǒng)時鐘為72Mhz,高速總線和低速總線2都為72Mhz,低速總線1為36Mhz,ADC時鐘為12Mhz,USB時鐘經(jīng)過1.5分頻設(shè)置就可以實(shí)現(xiàn)48Mhz的數(shù)據(jù)傳輸。

          一般性的時鐘設(shè)置需要先考慮系統(tǒng)時鐘的來源,是內(nèi)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(nèi)部總線和外部總線,最后考慮外設(shè)的時鐘信號。遵從先倍頻作為CPU時鐘,然后在由內(nèi)向外分頻,下級遷就上級的原則。


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