Specifications | STM32 Technical Reference Manual \Chinese\ ping liang |
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Outline | 导言 相关文档 目录 1 文中的缩写 1.1 寄存器描述表中使用的缩写列表 1.2 术语表 1.3 可用的外设 2 存储器和总线构架 2.1 系统构架 ICode总线 DCode总线 系统总线 DMA总线 总线矩阵 AHB/APB桥(APB) 6 复位和时钟控制(RCC) 6.1 复位 6.1.1 系统复位 软件复位 低功耗管理复位 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 4.1.2 电池备份区域 4.1.3 电压调节器 3 CRC计算单元(CRC) 4 电源控制(PWR) 5 备份寄存器(BKP) 6 复位和时钟控制(RCC) 7 通用和复用功能I/O(GPIO和AFIO) 8 中断和事件 9 DMA 控制器(DMA) 10 模拟/数字转换(ADC) 11 数字/模拟转换(DAC) 12 高级控制定时器(TIM1和TIM8) 13 通用定时器(TIMx) 14 基本定时器(TIM6和TIM7) 15 实时时钟(RTC) 16 独立看门狗(IWDG) 17 窗口看门狗(WWDG) 18 灵活的静态存储器控制器(FSMC) 19 SDIO接口(SDIO) 20 USB全速设备接口(USB) 21 控制器局域网(bxCAN) 22 串行外设接口(SPI) 23 I2C接口 24 通用同步异步收发器(USART) 25 器件电子签名 26 调试支持(DBG) |
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Content | 通用定时器(TIMx) STM32F10xxx参考手册 238/524 参照2008年12月 RM0008 Reference Manual 英文第7版 本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准。请读者随时注意在ST网站下载更新版本 图137 使用定时器1的更新触发定时器2 在上一个例子中,可以在启动计数之前初始化两个计数器。图138显示在与图137相同配置情况 下,使用触发模式而不是门控模式(TIM2_SMCR寄存器的SMS=110)的动作。 图138 利用定时器1的使能触发定时器2 使用一个定时器作为另一个的预分频器 这个例子使用定时器1作为定时器2的预分频器。参考图134的连接,配置如下: ● 配置定时器1为主模式,送出它的更新事件UEV做为触发输出(TIM1_CR2寄存器的 MMS=’010’)。然后每次计数器溢出时输出一个周期信号。 ● 配置定时器1的周期(TIM1_ARR寄存器)。 ● 配置定时器2从定时器1获得输入触发(TIM2_SMCR寄存器的TS=000) ● 配置定时器2使用外部时钟模式(TIM2_SMCR寄存器的SMS=111) ● 置TIM1_CR2寄存器的CEN=1以启动定时器2。 ● 置TIM1_CR1寄存器的CEN=1以启动定时器1。 使用一个外部触发同步地启动2个定时器 这个例子中当定时器1的TI1输入上升时使能定时器1,使能定时器1的同时使能定时器2,参见图 134。为保证计数器的对齐,定时器1必须配置为主/从模式(对应TI1为从,对应定时器2为主): ● 配置定时器1为主模式,送出它的使能做为触发输出(TIM1_CR2寄存器的MMS=’001’)。 |
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