AT32UC3C之power manager(PM)

本文详细介绍了嵌入式系统中CPU、HSB和PBx时钟的独立配置方法,以及如何实现CPU与HSB的一致频率,同时讨论了PBx时钟的灵活设置原则。文章还阐述了在使用中断时必须启用中断和设置屏蔽的重要性,并解释了清除中断状态的过程。最后,提供了时钟源的选择和配置实例,以及在编程操作中创建和调用时钟初始化函数的步骤。

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1、CPU、HSB和PBx的时钟可以独立(除HSB)的在运行过程中改变;

2、CPU和HSB的时钟频率是一致的,因为HSBSEL寄存器是只读并且当CPUSEL发生变化时强制改变成和CPUSEL一样的值;

3、PBx的时钟可以更具需求设置,但是必须满足CPU频率必须大于等于PBx的频率;

4、当某一模块连接到HSB总线上时其PBx的频率必须等于CPU的频率;

5、运行中对时钟进行重新配置存在一个较短的延时,在还没有设置好(芯片内部)是SR.CKRDY=0,会产生系统不稳定现象,当SR.CKRDY=1时已经配置好了,在SR.CKRDY=0的时候不能再次对时钟进行重新配置;

6、在使用某个中断时必须要使能其中断(IER)、设置屏蔽(IMR);

7、要清除中断状态寄存器(ISR)时是向中断清除寄存器(ICR)的相应位写1.

8、时钟源有RCSYS(115KHz)、OSC0(0.4MHz-20MHz)、OSC1(0.4MHz-20MHz)、PLL0、PLL1、RC8M和RC120M

 

编程操作时一般如下:

首先创建一个conf_clock.h文件:

#ifndef CONF_CLOCK_H_INCLUDED
#define CONF_CLOCK_H_INCLUDED

//#define CONFIG_SYSCLK_INIT_CPUMASK  (1 << SYSCLK_SYSTIMER)
//#define CONFIG_SYSCLK_INIT_PBAMASK  (1 << SYSCLK_USART0)
//#define CONFIG_SYSCLK_INIT_PBBMASK  (1 << SYSCLK_HMATRIX)
//#define CONFIG_SYSCLK_INIT_HSBMASK  (1 << SYSCLK_MDMA_HSB)

//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_RCSYS
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_OSC0
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_OSC1
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE          SYSCLK_SRC_PLL0
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_PLL1
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_RC8M

/* Fbus = Fsys / (2 ^ BUS_div) */
#define CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV         0
#define CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV         0
#define CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV         0
#define CONFIG_SYSCLK_PBC_DIV         0

//#define CONFIG_USBCLK_SOURCE        USBCLK_SRC_OSC0
//#define CONFIG_USBCLK_SOURCE        USBCLK_SRC_OSC1
#define   CONFIG_USBCLK_SOURCE        USBCLK_SRC_PLL0
//#define CONFIG_USBCLK_SOURCE        USBCLK_SRC_PLL1

/* Fusb = Fsys / USB_div */
#define CONFIG_USBCLK_DIV             1

//#define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_OSC0
//#define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_OSC1
#define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_RC8M

/* Fpll0 = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div */
#define CONFIG_PLL0_MUL               (48000000UL/OSC_RC8M_NOMINAL_HZ) // BOARD_OSC0_HZ)USB frequent=48000000Hz
#define CONFIG_PLL0_DIV               1

//#define CONFIG_PLL1_SOURCE          PLL_SRC_OSC0
//#define CONFIG_PLL1_SOURCE          PLL_SRC_OSC1
//#define CONFIG_PLL1_SOURCE          PLL_SRC_RC8M

/* Fpll1 = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div */
#define CONFIG_PLL1_MUL               (48000000UL / BOARD_OSC0_HZ)
#define CONFIG_PLL1_DIV               1

#endif /* CONF_CLOCK_H_INCLUDED */

 

        然后在主函数中调用sysclk_init()就可以了。

        以上部分只是时钟配置使用的最基本操作。

 

 

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资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
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