STMicroelectronics 系列:STM32F0 系列_(19).STM32F0系列系统时钟配置.docxVIP

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STM32F0系列系统时钟配置

1.系统时钟源概述

STM32F0系列微控制器具有多种系统时钟源,这些时钟源可以为系统提供不同的时钟频率,以满足不同的应用需求。主要的系统时钟源包括:

HSI(高速内部时钟):默认时钟源,频率为8MHz,适用于快速启动系统。

HSE(高速外部时钟):外部晶体或振荡器,频率范围从4MHz到16MHz,适用于需要精确时钟的应用。

LSI(低速内部时钟):频率为32kHz,适用于低功耗模式。

LSE(低速外部时钟):外部晶体或振荡器,频率为32.768kHz,适用于RTC(实时时钟)等需要精确低频时钟的应用。

PLL(锁相环):可以将HSE或HSI的时钟频率倍频,以提供更高的系统时钟频率。

2.HSI时钟源配置

HSI时钟源是STM32F0系列微控制器的默认时钟源,其频率为8MHz。HSI时钟源可以立即启动,适用于快速启动系统。配置HSI时钟源通常不需要额外的硬件支持,只需在软件中进行相应的配置。

2.1HSI时钟源启动

HSI时钟源的启动通过设置RCC(复位和时钟控制)寄存器中的相应位来实现。以下是启动HSI时钟源的示例代码:

//启动HSI时钟源

voidRCC_HSI_Enable(void){

//设置HSION位,启动HSI时钟

RCC-CR|=RCC_CR_HSION;

//等待HSI时钟源稳定

while(!(RCC-CRRCC_CR_HSIRDY)){

//等待HSI时钟稳定

}

}

2.2HSI时钟源作为系统时钟

要将HSI时钟源设置为系统时钟,需要通过RCC寄存器中的SW位来选择时钟源。以下是将HSI时钟源设置为系统时钟的示例代码:

//将HSI时钟源设置为系统时钟

voidRCC_SetHSIAsSystemClock(void){

//启动HSI时钟源

RCC_HSI_Enable();

//设置SW位,选择HSI时钟源

RCC-CFGR=~RCC_CFGR_SW;

RCC-CFGR|=RCC_CFGR_SW_HSI;

//等待系统时钟源切换完成

while((RCC-CFGRRCC_CFGR_SWS)!=RCC_CFGR_SWS_HSI){

//等待系统时钟源切换到HSI

}

}

3.HSE时钟源配置

HSE时钟源通过外部晶体或振荡器提供,频率范围为4MHz到16MHz。HSE时钟源的配置通常需要外部硬件支持,并且启动时间较长。配置HSE时钟源时需要确保外部晶体或振荡器的正确连接。

3.1HSE时钟源启动

HSE时钟源的启动通过设置RCC寄存器中的HSEON位来实现。以下是启动HSE时钟源的示例代码:

//启动HSE时钟源

voidRCC_HSE_Enable(void){

//设置HSEON位,启动HSE时钟

RCC-CR|=RCC_CR_HSEON;

//等待HSE时钟源稳定

while(!(RCC-CRRCC_CR_HSERDY)){

//等待HSE时钟稳定

}

}

3.2HSE时钟源作为系统时钟

要将HSE时钟源设置为系统时钟,需要通过RCC寄存器中的SW位来选择时钟源。以下是将HSE时钟源设置为系统时钟的示例代码:

//将HSE时钟源设置为系统时钟

voidRCC_SetHSEAsSystemClock(void){

//启动HSE时钟源

RCC_HSE_Enable();

//设置SW位,选择HSE时钟源

RCC-CFGR=~RCC_CFGR_SW;

RCC-CFGR|=RCC_CFGR_SW_HSE;

//等待系统时钟源切换完成

while((RCC-CFGRRCC_CFGR_SWS)!=RCC_CFGR_SWS_HSE){

//等待系统时钟源切换到HSE

}

}

4.LSI时钟源配置

LSI时钟源是内部低速时钟,频率为32kHz,适用于低功耗模式。配置LSI时钟源通常不需要外部硬件支持,只需在软件中进行相应的配置。

4.1LSI时钟源启动

LSI时钟源的启动通过设置RCC寄存器中的LSION位来实现。以下是启动LSI时钟源的示例代码:

//启动LSI时钟源

voidRCC_LSI_Enable(void){

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