STM32配置使用外部12MHz晶振
aaSTM32开发板的默认配置都是使用的外部8MHz的晶振,系统时钟为72MHz,而当使用12MHz的外部晶振,如不从新配置时钟,按默认配置则软件会认为自己的系统时钟为72MHz,而实际的系统时钟为108MHz
程序运行时首先从startup中进入Reset_Handler,它会调用SystemInit函数
系统初始化函数会调用时钟初始化函数
在时钟初始化函数中,它将HSE时钟9倍频作为PLL时钟并且配置PLL时钟为系统时钟,默认HSE为8MHz,继而认为系统时钟为72MHz
STM32有个时钟输出管脚,通过配置并观察MCO输出频率可以做验证
void gt_mco_config(void) { GPIO_InitTypeDef gpio_struct; // clock enable GPIO_CLK_CMD(MCO_CLK, ENABLE); gpio_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; gpio_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // GPIO speed limit output clock frequency gpio_struct.GPIO_Pin = MCO_PIN; GPIO_Init(MCO_GPIO, &gpio_struct); // RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSE); RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div2); }
上面的配置将PLL时钟2分频输出到MCO管脚,通过示波器测量时钟频率为54MHz
void gt_rcc_config(void) { // Resets the RCC clock configuration to the default reset state RCC_DeInit(); // enable HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // HCLK = SYSCLK PCLK2 = HCLK PCLK1 = HCLK/2 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // PLL configuration: PLLCLK = HSE*6 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6); // enable PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); // wait till PLL is ready while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); // select PLL as system clock source RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // wait till PLL is system clock source while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); }
重新配置时钟,然后示波器测量频率为72MHz,OK
但此时任由一个问题,系统任然认为外部晶振为8MHz,通过上面的配置之后,系统会以为自己的系统时钟为48MHz,并将这个参数给到其他模块使用
通过上面的获取时钟函数也验证了假设
在stm32f10x.h中有对外部晶振频率的宏定义,并且在注释中有提到为了避免修改该库文件,用户可以在工具链编译器预处理中定义该值
在keil中就如上定义
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