【STM32】时钟设置函数(寄存器版)

news2024/10/4 6:47:19

一、STM32时钟设置函数移植

1.时钟模块回顾

一个疑问

前面代码并没有设置时钟为什么可以直接使用。

2.时钟树

3.时钟树分析

1.内部晶振(HSI)

内部晶振不稳定,当我们上电后,会自动产生振动,自动产生时钟,但是晶振不稳定。

不经过PPLMUL,默认使用8MHZ。所以如果我们想要72MHZ,则需要使用外部晶振

  2.外部晶振(HSE)

当接上外部晶振,当接通电源之后,不用软件操作,会自动产生振动。可以进行分频等操作。

从外部接上外部晶振的时候,我们需要等待一段时间,让其稳定后,才开始工作。(所以要进行判断)

3.PLLMUL

当上电后,经过他时,要等待一段时间,让其稳定后,才可以开始工作。(所以我们有一个寄存器专门用来判断其是否准备好开始工作,当我们去读取到其准备好了才可以进行下一步)

二、代码移植

#ifndef __CLOCK_H__
#define __CLOCK_H__

#include "gpio.h"


// 寄存器宏定义
// RCC寄存器基地址为0x40021000
#define RCC_BASE	0x40021000			// RCC部分寄存器的基地址
#define RCC_CR		(RCC_BASE + 0x00)	// RCC_CR的地址
#define RCC_CFGR	(RCC_BASE + 0x04)

#define FLASH_ACR	0x40022000

// 用C语言来访问寄存器的宏定义
#define rRCC_CR		(*((volatile unsigned int *)RCC_CR))
#define rRCC_CFGR	(*((volatile unsigned int *)RCC_CFGR))
#define rFLASH_ACR	(*((volatile unsigned int *)FLASH_ACR))



// 函数作用:时钟源切换到HSE并且使能PLL,将主频设置为72MHz
void Set_SysClockTo72M(void);



#endif

1.复位RCC_CR寄存器

#define rRCC_APB2ENR     (*((unsigned int *)RCC_APB2ENR))

RCC->CR就相当于rRCC_APB2ENR

	//复位RCC_CR寄存器
	rRCC_CR=0x00000083;

2.开启外部时钟(就是开启外部晶振)

&:将某一些位置0

|:将某一些位置1

	//开启外部时钟(外部晶振)
	//第一步:先置0【将bit16清零】
	rRCC_CR &= ~(1<<16);//关闭HSEON
	
	//第二步:在置1
	rRCC_CR |= (1<<16);//打开HSEON,让HSE开始工作

3.检测外部时钟开启是否成功(HSEREDY)

do while十分适合检测是否超时!!!!!!!

	do{
		//检测HSEREAY(bit17)是否为1,1表示准备好
		Rcc_CR_HSE_Ready=rRCC_CR&(1<<17);//取出bit17
		faultTime++;
	}while((faultTime<0x0fffffff) && (Rcc_CR_HSE_Ready==0))
	//跳出do-while 1)要么超时2)要么准好了

4.当准备好进入下一步

5.Flash的设置

		rFLASH_ACR |= 0x10;
		rFLASH_ACR &= (~0x03);
		rFLASH_ACR |= (0x02);

6.对其进行预分频

		//HPRE【AHB】:对应bit4-bit7:不分频(000)
		//PPRE1【APB1】:对应bit8-bit10:进行二分频(100)
		//PPRE2【APB2】:对应bit11-bit13:不分频(000)
		//AHB和APB2未分频,APB1被2分频
		//所以最终:AHB和APB2都是72MHZ,APB1是36MHZ
		//第一步:先置0
		rRCC_CFGR=(~((0x0f<<4) | (0x07<<8) | (0x07<<11)));
		//等价于:rRCC_CFGR=(~(0x3ff<<4));
		//第二步:置1
		rRCC_CFGR=(((0x0<<4) | (0x04<<8) | (0x0<<11)));

7.设置SHE为输入时钟,同时HSE不分频

		//设置为输入时钟:bit16
		//设置为不分频:bit17
		//第一步:先置0
		rRCC_CFGR &=(~((1<<16) | (1<<17)));
		//第二步:置1
		rRCC_CFGR |= ((1<<18) | (0<<17));

8.设置PLL倍频系数

因为我们在开发板上接上的外部晶振就是8MHZ,如果我们想要在内部使用72MHZ,则需要在内部进行分频率(9倍)

		//9分频:0111:0x07
		
		rRCC_CFGR &=(~(0x0f<<18));//清零bit18-bit21
		rRCC_CFGR |= (0x07<<18);//设置为9倍频

9.打开使能

		//七、打开PLL开关
		rRCC_CR |= (1<<24);

10.等待开启PLL开启成功

		//八、等待开启PLL开启成功
		do{
			
			Rcc_CR_PLL_Ready=rRcc_CR & (1<<25);//检测第25位是否为1
			faultTime++;
		}while((faultTime<0x0fffffff) && (Rcc_CR_PLL_Ready==0))

11.将PLL作为SYSCLK的时钟来源

			//到这里说明PLL已经稳定,可以用了,下面可以切换成外部时钟了
			rRCC_CFGR &=(~(0x03)<<0);
			rRCC_CFGR |=(0x10<<0);

12. 判断切换成PLL是否成功

		do{
			RCC_CF_SWS_PLL=rRCC_CFGR & (0x03<<2);//读出bit2-bit3
			faultTime++;
			//0x02<<2:表示此时转换成PLL
		}while((faultTime<0x0fffffff) && (Rcc_CR_PLL_Ready!=(0x02<<2)))

13.此时PLL转换成功

14.完整代码

#include "clock.h"

void Set_SysClockTo72M(void){
	
	//检测外部晶振是否准备好
	unsigned int Rcc_CR_HSE_Ready=0;
	//等待开启PLL开启成功
	unsigned int Rcc_CR_PLL_Ready=0;
	//判断切换成PLL是否成功
	unsigned int RCC_CF_SWS_PLL=0;
	unsigned int faultTime=0;//判断等待是否超时
	
	
	//一、复位RCC_CR寄存器
	rRCC_CR = 0x00000083;
	
	//二、开启外部时钟(外部晶振)
	//第一步:先置0【将bit16清零】
	rRCC_CR &= ~(1<<16);//关闭HSEON
	
	//第二步:在置1
	rRCC_CR |= (1<<16);//打开HSEON,让HSE开始工作
	
	//三、检测外部时钟开启是否成功
	do{
		//检测HSEREAY(bit17)是否为1,1表示准备好
		Rcc_CR_HSE_Ready=rRCC_CR&(1<<17);//取出bit17
		faultTime++;
	}while((faultTime<0x0fffffff) && (Rcc_CR_HSE_Ready==0));
	//跳出do-while 1)要么超时2)要么准好了
	
	
	//判断是超时还是准备好
	//注意点:不能直接使用“Rcc_CR_HSE_Ready”因为rRCC_CR是需要读一次寄存器
	//但是读出的结果可能还未改变,所以一定不能直接使用
	if((rRCC_CR&(1<<17))!=0)//rRCC_CR&(1<<17)==1
	{//这里HSE就ready,下面再去配置PLL并且等待他ready
		
		//四、对其进行预分频
		//HPRE【AHB】:对应bit4-bit7:不分频(000)
		//PPRE1【APB1】:对应bit8-bit10:进行二分频(100)
		//PPRE2【APB2】:对应bit11-bit13:不分频(000)
		//AHB和APB2未分频,APB1被2分频
		//所以最终:AHB和APB2都是72MHZ,APB1是36MHZ
		//第一步:先置0
		rRCC_CFGR=(~((0x0f<<4) | (0x07<<8) | (0x07<<11)));
		//等价于:rRCC_CFGR=(~(0x3ff<<4));
		//第二步:置1
		rRCC_CFGR=(((0x0<<4) | (0x04<<8) | (0x0<<11)));
		
		
		//五、设置SHE为输入时钟,同时HSE不分频
		//选择HSE作为PLL输入并且HSE不分频
		//设置为输入时钟:bit16
		//设置为不分频:bit17
		//第一步:先置0
		rRCC_CFGR &=(~((1<<16) | (1<<17)));
		//第二步:置1,bit16
		rRCC_CFGR |= ((1<<18) | (0<<17));
		
		
		//六、设置PLL倍频系数
		//9分频:0111:0x07
		
		rRCC_CFGR &=(~(0x0f<<18));//清零bit18-bit21
		rRCC_CFGR |= (0x07<<18);//设置为9倍频
		
		//七、打开PLL开关
		rRCC_CR |= (1<<24);
		
		
		//八、等待开启PLL开启成功
		do{
			
			Rcc_CR_PLL_Ready=rRCC_CR & (1<<25);//检测第25位是否为1
			faultTime++;
		}while((faultTime<0x0fffffff) && (Rcc_CR_PLL_Ready==0));
		
		if((rRCC_CR & (1<<25)) == (1<<25)){
					//到这里说明PLL已经稳定,可以用了,下面可以切换成外部时钟了
					
					//九、切换成PLL
					rRCC_CFGR &=(~(0x03)<<0);
					rRCC_CFGR |=(0x10<<0);
					
				//十、判断切换成PLL是否成功
				do{
					RCC_CF_SWS_PLL=rRCC_CFGR & (0x03<<2);//读出bit2-bit3
					faultTime++;
					//0x02<<2:表示此时转换成PLL
				}while((faultTime<0x0fffffff) && (Rcc_CR_PLL_Ready!=(0x02<<2)));
					
				//十一、此时PLL转换成功
				if((rRCC_CFGR & (0x03<<2))==(0x02<<2)){
					
					//到这里我们的时钟整个就设置好了,可以结束了
				}else{
					//到这里说明PLL输出作为PLL失败
					while(1);
				}
		}
		else{
			//到这里说明PLL启动时出错了,PLL不能稳定工作
			while(1);
		}
	}else{//超时,或者未准备好,此时HSE不可以使用
		while(1);
	}
	
}

三、问题解决

1.我们想要让led快速闪3下,然后换成72MHZ的频率接着闪

void delay(){
	unsigned int i=0,j=0;
	for(i=0;i<1000;i++){
		for(j=0;j<2000;j++){
		}
	}
}

void led_init(){
	rRCC_APB2ENR = 0x00000008;

	rGPIOB_CRH = 0x33333333;
	rGPIOB_ODR = 0x0000ff00;//全灭
	
}
void led_flash(void){
	unsigned int i=0;
	for(i=0;i<3;i++){
		rGPIOB_ODR = 0x00000000;//全亮
		delay();
		rGPIOB_ODR = 0x0000ff00;//全灭
		delay();
	} 
}
void main(void){
	led_init();
	led_flash();
	Set_SysClockTo72M();
	led_flash();
}

但是实际上并无法实现,只能在闪烁完3次后就熄灭。

2.问题解决

led初始化时,默认是全亮的

1.degger方法

把点亮led灯的函数加到clock中去,看看代码运行到哪里不会亮

2.判断超时变量的初始化

因为我们多次使用到超时变量,则每一个进入do-while循环之前要重新置0

3.出错点

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1125024.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

HBuilder打包的安卓app开屏页广告如何关闭

HBuilder打包的安卓app开屏页广告如何关闭 如上图所示&#xff0c;在打包安卓app时会默认勾选 基础开屏广告 而且无法取消 解决办法 1. 登陆 uni-ad广告联盟 网站 2. 访问广告设置链接 3. 4. 选择你的项目 5. 6. 7.

apk反编译修改教程系列-----修改apk应用名称 任意修改名称 签名【一】

网络有很多类似的教程&#xff0c;但很多步骤不太详细。对于想接触反编译门槛的初级友友来说。操作中出现一点问题而解决不了的时候。很多都会放弃。今天的教程系列带你由浅入深的了解apk反编译操作。兴趣是最好的老师。从简单的修改apk名称到深层次的去广告 无vip等等打好基础…

向量检索库Milvus架构及数据处理流程

文章目录 背景milvus想做的事milvus之前——向量检索的一些基础近似算法欧式距离余弦距离 常见向量索引1&#xff09; FLAT2&#xff09; Hash based3&#xff09; Tree based4&#xff09; 基于聚类的倒排5&#xff09; NSW&#xff08;Navigable Small World&#xff09;图 向…

做亚马逊测评有哪些需要注意的?

做测评的注意事项有哪些? 国外的IP 养号用动态IP是不安全的&#xff0c;因为真实买家的IP地址并不会经常变化&#xff0c;也不会到处乱跳&#xff0c;所以如果要养号就需要用国外的独享家庭住宅IP地址&#xff0c;而且ip纯净度也要高&#xff0c;市面上的鲁米或者911现在基本…

Java算法做题中用到的-数据结构(对应C++的STL)【java中各种集合的api方法】

Java算法做题中用到的-数据结构&#xff08;对应C的STL&#xff09; 一、数组List初始化加入元素&#xff1a; add删除元素&#xff1a; remove&#xff08;参数是角标&#xff09;获取元素&#xff1a;getindexOf() 返回指定元素下标contains()toArray() 排序方法一&#xff1…

HTML笔记-狂神

1. 初识HTML 什么是HTML&#xff1f; Hyper Text Markup Language : 超文本标记语言 超文本包括&#xff1a;文字、图片、音频、视频、动画等 目前使用的是HTML5&#xff0c;使用 W3C标准 W3C标准包括&#xff1a; 结构化标准语言&#xff08;HTML、XML&#xff09; 表现标…

Flask 表单form.validate_on_submit()什么情况下会是false——解决办法

Flask 表单form.validate_on_submit()什么情况下会是false&#xff1f;&#xff1f; 1、在form中受到validators控制&#xff0c;不满足条件就会导致false 2、在form中使用了raise抛出异常后也会false。 3、表单的地方没写{{ form.csrf_token }}&#xff0c;在HTML 里加上就好…

FTP的主动传输和被动传输以及实现FTPClient连接池-meethigher

一、概述 FTP&#xff08;File Transfer Protocol&#xff09;是一种基于TCP实现的用于在计算机之间传输文件的可靠协议&#xff0c;它屏蔽了各种计算机系统的细节&#xff0c;适用于在异构环境中&#xff0c;进行数据传输。它允许用户从一个计算机&#xff08;FTP客户端&…

驱动开发day4(实现通过字符设备驱动的分布实现编写LED驱动,实现设备文件的绑定)

头文件&#xff08;head.h&#xff09; #ifndef __HEAD_H__ #define __HEAD_H__ #define PHY_LED1_MODER 0x50006000 #define PHY_LED2_MODER 0x50007000 #define PHY_LED3_MODER 0x50006000 #define PHY_LED1_ODR 0x50006014 #define PHY_LED2_ODR 0x50007014 #define PHY_LE…

Yakit工具篇:中间人攻击(平替Burp)的相关技巧-02

简介 前面写了一篇中间人攻击的代理与劫持相关的配置&#xff0c;今天来介绍一下劫持过程相关的详细设置&#xff0c;以及标记/替换流量&#xff0c;History处理&#xff0c;过滤流量&#xff0c;网站树视角等使用技巧和流程。 劫持的详细解释 劫持界面 开始劫持前我们先对…

QWidget快速美化-圆形蓝色单选框

将代码复制进QRadioButton的样式表 效果: 代码: QRadioButton{font:75 9pt "Arial";background:transparent;color:white;border:none; }QRadioButton:disabled{color:gray; }QRadioButton::indicator{width:12px;height:12px;border-radius:8px; }QRadioButton::i…

leetcode:2347. 最好的扑克手牌(python3解法)

难度&#xff1a;简单 给你一个整数数组 ranks 和一个字符数组 suit 。你有 5 张扑克牌&#xff0c;第 i 张牌大小为 ranks[i] &#xff0c;花色为 suits[i] 。 下述是从好到坏你可能持有的 手牌类型 &#xff1a; "Flush"&#xff1a;同花&#xff0c;五张相同花色的…

CUDA学习笔记(十五)Stream and Event

Stream 一般来说&#xff0c;cuda c并行性表现在下面两个层面上&#xff1a; Kernel levelGrid level 到目前为止&#xff0c;我们讨论的一直是kernel level的&#xff0c;也就是一个kernel或者一个task由许多thread并行的执行在GPU上。Stream的概念是相对于后者来说的&…

c语言进制的转换8进制转换2进制与2转8

c语言进制的转换之8进制转换2进制与2转8 c语言的进制的转换 c语言进制的转换之8进制转换2进制与2转8一、八四二一法则二、二进制转换八进制方法三、八进制转换二进制方法四、八进制程序打印 一、八四二一法则 二、二进制转换八进制方法 如&#xff1a;111000110101001转换成八…

爬虫使用什么库更事半功倍?

目录 一、requests库 二、BeautifulSoup库 三、Scrapy框架 四、selenium库 五、Pyppeteer库 六、Scrapy-Splash库 总结 在当今的大数据时代&#xff0c;爬虫技术已经成为了收集和处理大量数据的重要手段。而选择合适的库可以大大提高爬虫的效率和准确性。本文将介绍一些…

桶装水水厂送水小程序开发

桶装水小程序是水店水厂进行线上营销的关键工具&#xff0c;帮助打通线上线下&#xff0c;方便用户在线下单&#xff0c;也方便水店水厂做好门店管理。 桶装水小程序&#xff0c;即订水小程序&#xff0c;专为水店水厂打造&#xff0c;助力实现信息化门店管理&#xff0c;同时…

如何从零设计开发一个软件程序

前言 当参与了许多项目&#xff0c;或者见识了许多优秀的软件&#xff0c;难免心里会有一些波澜和冲动。谁又不想拥有一个自己的软件呢? 但是当自己独立开发一个软件时&#xff0c;发现挺难的,不知道该如何下手。 结合自己开发软件的心得进行描述&#xff0c;可能或多或少与你…

2003-2020年全国各地级市金融发展水平测算数据(含原始数据和具体测算过程)

2003-2020年全国各地级市金融发展水平测算数据 1、时间&#xff1a;2003-2020年 2、来源&#xff1a;城市统计年鉴 3、指标&#xff1a;年末金融机构存款余额、金融机构贷款余额、GDP、金融发展水平 4、范围&#xff1a;300个地级市 5、计算公式&#xff1a;金融发展水平&…

小团队管理的艺术:实现1+1>2的协同效能

&#x1f482; 个人网站:【工具大全】【游戏大全】【神级源码资源网】&#x1f91f; 前端学习课程&#xff1a;&#x1f449;【28个案例趣学前端】【400个JS面试题】&#x1f485; 寻找学习交流、摸鱼划水的小伙伴&#xff0c;请点击【摸鱼学习交流群】 在现代工作环境中&#…

【Solidity】智能合约案例——③版权保护合约

目录 一、合约源码分析&#xff1a; 二、合约整体流程&#xff1a; 1.部署合约&#xff1a; 2.添加实体&#xff1a; 3.查询实体 4.审核版权&#xff1a; 5.版权转让 一、合约源码分析&#xff1a; Copyright.sol&#xff1a;主合约&#xff0c;定义了版权局的实体&#xff…