STM32有多个时钟源,分别是
HSI:上电默认启动,因精度不高所以先不采用,以后如果需要再使用
HSE:外部高速时钟,系统时钟一般采用它,经过PLL倍频作为系统同时钟
LSE:外部低速时钟,一般专门用于RTC,等到RTC模块时再使用
LSI:内部低速时钟,精度不高,一般用于IWDGCLK
时钟系统框图如下:
STM32中各个模块都有自己的时钟,当使用相应的模块时首先记得把此模块时钟开启
本次学习使用标准固件库3.3.0
好了,看明白上图咱就开始吧:
void RCC_Configuration(void)
{
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//SystemInit(); //完全可以使用此函数配置,但是为了学习咱先不用
RCC_DeInit(); //复位RCC模块的寄存器,复位成缺省值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //开启HSE时钟,咱是用HSE的时钟作为PLL的时钟源
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //获取HSE启动状态
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //如果HSE启动成功
{
FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE); //开启FLASH的预取功能
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH延迟2个周期(这里我也不明白,先用吧)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置HCLK,PCLK2,PCLK1,PLL
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE); //启动PLL
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET)
{} //等待PLL启动完成
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() !=0x80) //检查是否将HSE 9倍频后作为系统时钟
{}
}
}
设置时钟流程:
1.将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit
2.打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4.设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
5.设置高速APB2时钟 RCC_PCLK2Config;
6.设置低速速APB1时钟 RCC_PCLK1Config
7.设置PLL RCC_PLLConfig
8.打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
9.等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10.设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig
11.判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12.打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
至此我们就将STM32的系统时钟配置好了,系统时钟72MHz,APH 72MHz,APB2 72MHz,APB1 32MHz,USB 48MHz
其他至于ADC什么的先用不管,用到时再设置,本次只是大体先熟悉下STM32的时钟配置流程,便于以后程序的编写
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推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12