stm32晶振的作用(stm32f103vc晶振电路原理)
本文目录
- STM32的HSE用有源晶振的接法都需要注意什么
- stm32哪几个时钟作为时钟源
- stm32芯片的rtc晶振有什么问题
- stm32f103vc晶振电路原理
- stm32周边电路包含哪些,晶体振荡电路采用了什么样的电路设计
- stm32最高时钟
STM32的HSE用有源晶振的接法都需要注意什么
如果你使用8M有源晶振代码什么的都不用改
如果是其他频率的,在stm32f10x.h下的宏#defineHSE_VALUE((uint32_t)8000000)改成你用的频率
硬件方面没有什么注意的oscout悬空就行
stm32哪几个时钟作为时钟源
你要知道为什么需要时钟。
单片机必须要有时钟才能正常运行,STM32有外部时钟和内部时钟的区别。
但无论是外部还是内部时钟,都会经过分频或倍频最后得到外设的时钟,这样外设才能正常运行。
而打开时钟就是允许接收分频后的频率。
比如外部时钟晶振你是8M,经过倍频后得到72M,然后可分频2、4、6、8……给ADC是使用,但是ADC最大运行频率为14M,所以分频数至少得设为6。
这时你也要像你问的那样,打开ADC的时钟。
stm32芯片的rtc晶振有什么问题
STM32RTC驱动能力比较低。手册推荐用6pF的晶振,其他常见10pF的晶振很容易无法起振。
我推荐用EPSON/精工的32.768K晶振,精度高,价格也不错。另外匹配电容用10p的就可以,这个电容也对RTC的精度有一些影响。当然布线的决定也是很重要的嘛!低频时钟包地处理会好一些。
如果有可能建议用示波器测试一下RTC输出波形(别直接测,走CLKO输出出来),频率不对微调一下匹配电容就可以。
还解决不了建议软件校准(其实晶振用好了基本就解决了,精工的晶振一个月还差不了一秒)。很惭愧,就做了这么一点微小的贡献。
stm32f103vc晶振电路原理
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。
由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的.
stm32周边电路包含哪些,晶体振荡电路采用了什么样的电路设计
stm32周边电路包括:唤醒电路、复位电路、启动配置、高速晶振电路、A/D参考电路、后备电源、AD输入PC滤波、低速晶振电路。
晶体振荡电路采用了高速晶振电路、低速晶振电路的电路设计。
stm32最高时钟
stm32F1系类最大72Mhz你可以超频用但是不一定能稳定可靠工作比方说你用8M晶振配置按照72M主频算,直接换成10M晶振主频自然就是90MFlashLeancy设到最大应该可以比72Mhz高一些,另外APB1分频要小于等于36MHz,要用usb的话必须是48或72