stm32 系统时钟设定RCC

本文介绍了STM32系统时钟的配置,包括默认使用LSI时钟,外部高速时钟HSE的接入,以及通过RCC寄存器设置APB总线的时钟。通过RCC_HSEConfig开启HSE,然后配置PLL以9倍频增加时钟速度,最后将系统时钟切换到PLLCLK。如果在等待PLL工作时陷入循环,可能是外部晶振问题。此外,还提到MCO引脚可用于输出时钟信号供检测或作为其他芯片的时钟源。

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1.共四种时钟信号,LSE和HSE为外部时钟信号,用上图的引脚接入晶振或者时钟源。

2.系统默认的时钟配置是用函数SystemInit实现的,默认为LSI时钟信号,为8MHz。

3.可以使用外部高速时钟信号HSE,用PD0和PD1引脚,然后用程序设置APB总线、APB1、APB2等的时钟。

可以用FPGA作为HSE的时钟源。

 

    RCC_DeInit();                                             //初始化RCC寄存器

    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);               //打开外部高速时钟晶振HSE

    RCC_WaitForHSEStartUp();                      //等待外部高速时钟晶振工作

 

### STM32 系统时钟 RCC 功能 STM32 微控制器内部集成了复杂的时钟树结构,用于将主时钟信号精确分配至各外设和子系统。此功能主要依赖于RCC (Reset and Clock Control) 模块完成配置与管理[^1]。 具体而言,RCC 负责处理多种类型的时钟源、分频器以及使能控制机制,这些组件共同作用以确保整个系统的稳定运行并支持灵活的频率调节需求[^2]。 对于外部高速晶体振荡器(HSE),其常被选作基础时钟输入并通过锁相环(PLL)进行倍频操作从而获得更高的工作频率;例如当采用8MHz 的HSE 作为基底,则可通过设置不同的 `pllmul` 值来实现诸如72MHz 或更高频率的系统时钟输出[^3]。 ### 配置方法 为了简化开发流程,ST 提供了图形化工具 CubeMX 来辅助工程师快速设定所需的时钟参数而无需手动编写繁琐的寄存器初始化代码。 以下是利用 HAL 库函数直接编程的方式来进行基本的时钟配置: ```c // 设置 PLL 输出为 72 MHz void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; // 初始化 HSE 并启用它 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } // 配置 AHB 和 APB 总线时钟 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 使用 PLL 作为系统时钟RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // 不分频 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // PCLK1=AHB/2 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } ``` 上述代码片段展示了如何基于硬件抽象层(HAL)库对 STM32 进行标准的时钟初始化过程,其中包含了开启 HSE 及通过 PLL 设定目标频率的操作步骤。
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