当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]1.这里总结一下SystemInit()函数即上电启动后中设置的默认系统时钟大小:SYSCLK(系统时钟)=72MHzAHB总线时钟(使用SYSCLK) =72MHzAPB1总线时钟(PCLK1)=36MHzAPB2总线时钟(PCLK2) =72MHzPLL时钟=72MHz2.关于STM32定时

1.这里总结一下SystemInit()函数即上电启动后中设置的默认系统时钟大小:

SYSCLK(系统时钟)=72MHzAHB总线时钟(使用SYSCLK) =72MHz


APB1总线时钟(PCLK1)=36MHzAPB2总线时钟(PCLK2) =72MHz


PLL时钟=72MHz

2.关于STM32定时器重要寄存器说明:

1)自动重装载寄存器(TIMx_ARR):(这里所指的重装载是装到影子寄存器,与计数器没关系)该寄存器在物理上实际对应着2个寄存器。一个是程序员可以直接操作的,另外一个是程序员看不到的,这个看不到的寄存器在《STM32参考手册》里面被叫做影子寄存器,事实上其实质作用的是影子寄存器。TIMx_CR1寄存器中APRE位的设置对这两个寄存器是否同步会有影响,当ARPE自动重装载预装载允许位为0值(默认),预装载寄存器值和影子寄存器是连通的(两者之间无缓存),同步更新;而当ARPE位为1值时,预装载寄存器值和影子寄存器是连通的(两者之间存在缓存机制),则只有在每次有“更新事件(UEV)”时,预装载寄存器值才会传到影子寄存器起作用。具体可参参考手册时序图。

2)改变时钟频率当配置完新的预分频器,定时器的时钟是在发生更新后生效

3)查看手册时序图可知,定时器当发生更新事件事,计数器会根据不同模式计数由0(向上模式)或者自动重装载值大小(向下)开始计数

2)UEV事件:(update event) ,即产生更新事件。手册当中说的很详细,简单来讲,就是CR寄存器的UDIS位设置是否是能更新事件(默认0是使能),URS位配置更新事件源。在使能情况下比如定时器溢出时则对应的SR的UIF位会置1。(关于比如UIF更新事件位通串口下状态位一样,其也是中断或者状态查询(但毕竟定时器用查询方式还是感觉没啥用)用的通一个位,这和串口使用TC或者RXNE是一样的道理,我们可通过查库函数实现验证TIM_GetFlagStatus()和TIM_GetITStatus()用的都是SR的同一个位,只不过后者会先检查中断是否使能而已)

3)TIMx_EGR寄存器:这是个实现用软件置位产生各种类型事件的寄存器,与SR不同

4)关于普通定时器内部输入时钟配置下内部时钟分频因子和分频值的关系:

参见手册关于时钟源和时钟图解释,选用内部时钟即对应的APB1时钟,二内部时钟分频因子是对APB1时钟进行分频,而预分频器的时钟就是内部时钟分频后得到的,这是两者的关系。不过一般情况下我们设置内部时钟的分频因子为1


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在嵌入式开发中,STM32的时钟系统因其灵活性和复杂性成为开发者关注的焦点。然而,看似简单的时钟配置背后,隐藏着诸多易被忽视的陷阱,轻则导致系统不稳定,重则引发硬件损坏。本文从时钟源选择、PLL配置、总线时钟分配等关键环...

关键字: STM32 时钟系统

在嵌入式系统开发中,STM32系列微控制器的内部温度传感器因其低成本、高集成度特性,广泛应用于设备自检、环境监测等场景。然而,受芯片工艺差异和电源噪声影响,其原始数据存在±1.5℃的固有误差。本文从硬件配置、校准算法、软...

关键字: STM32 温度传感器

在能源效率与智能化需求双重驱动下,AC-DC转换器的数字控制技术正经历从传统模拟方案向全数字架构的深刻变革。基于STM32微控制器的PFM(脉冲频率调制)+PWM(脉冲宽度调制)混合调制策略,结合动态电压调整(Dynam...

关键字: AC-DC STM32

当前智能家居产品需求不断增长 ,在这一背景下 ,对现有浇花装置缺陷进行了改进 ,设计出基于STM32单片机的全 自动家用浇花机器人。该设计主要由机械结构和控制系统构成 ,机械结构通过麦克纳姆轮底盘与喷洒装置的结合实现机器...

关键字: STM32 麦克纳姆轮 安全可靠 通过性强

用c++编程似乎是让你的Arduino项目起步的障碍吗?您想要一种更直观的微控制器编程方式吗?那你需要了解一下Visuino!这个图形化编程平台将复杂电子项目的创建变成了拖动和连接块的简单任务。在本文中,我们将带您完成使...

关键字: Visuino Arduino ESP32 STM32

基于STM32与LoRa技术的无线传感网络凭借其低功耗、广覆盖、抗干扰等特性,成为环境监测、工业自动化等场景的核心解决方案。然而,如何在复杂电磁环境中实现高效休眠调度与动态信道优化,成为提升网络能效与可靠性的关键挑战。本...

关键字: STM32 LoRa

在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)...

关键字: STM32 DMA

数字电源技术向高功率密度、高效率与高动态响应方向加速演进,STM32微控制器凭借其基于DSP库的算法加速能力与对LLC谐振变换器的精准控制架构,成为优化电源动态性能的核心平台。相较于传统模拟控制或通用型数字控制器,STM...

关键字: STM32 数字电源

STM32微控制器凭借其针对电机控制场景的深度优化,成为高精度、高可靠性驱动系统的核心选择。相较于通用型MCU,STM32在电机控制领域的核心优势集中体现在FOC(磁场定向控制)算法的硬件加速引擎与PWM死区时间的动态补...

关键字: STM32 电机控制

无线充电技术加速渗透消费电子与汽车电子领域,基于Qi协议的无线充电发射端开发成为智能设备能量补给的核心课题。传统模拟控制方案存在响应滞后、参数调整困难等问题,而基于STM32的数字PID控制结合FOD(Foreign O...

关键字: STM32 无线充电
关闭