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 | 复位和时钟控制 STM32F10xxx参考手册 50/524 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 6.2.6 系统时钟(SYSCLK)选择 系统复位后,HSI振荡器被选为系统时钟。当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它 将不能被停止。 只有当目标时钟源准备就绪了(经过启动稳定阶段的延迟或PLL稳定),从一个时钟源到另一个时 钟源的切换才会发生。在被选择时钟源没有就绪时,系统时钟的切换不会发生。直至目标时钟 源就绪,才发生切换。 在时钟控制寄存器(RCC_CR)里的状态位指示哪个时钟已经准备好了,哪个时钟目前被用作系统 时钟。 6.2.7 时钟安全系统(CSS) 时钟安全系统可以通过软件被激活。一旦其被激活,时钟监测器将在HSE振荡器启动延迟后被 使能,并在HSE时钟关闭后关闭。 如果HSE时钟发生故障,HSE振荡器被自动关闭,时钟失效事件将被送到高级定时器TIM1的刹 车输入端,并产生时钟安全中断CSSI,允许软件完成营救操作。此CSSI中断连接到Cortex™- M3 的NMI中断。 注意: 一旦CSS被激活,并且HSE时钟出现故障,CSS中断就产生,并且NMI也自动产生。NMI将被不 断执行,直到CSS中断挂起位被清除。因此,在NMI的处理程序中必须通过设置时钟中断寄存器 (RCC_CIR)里的CSSC位来清除CSS中断。 如果HSE振荡器被直间或间接地作为系统时钟,(间接的意思是:它被作为PLL输入时钟,并且 PLL时钟被作为系统时钟),时钟故障将导致系统时钟自动切换到HSI振荡器,同时外部HSE振荡 器被关闭。在时钟失效时,如果HSE振荡器时钟(被分频或未被分频)是用作系统时钟的PLL的输 入时钟,PLL也将被关闭。 6.2.8 RTC时钟 通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由 HSE/128、LSE或LSI时钟提供。除非备份域复位,此选择不能被改变。 LSE时钟在备份域里,但HSE和LSI时钟不是。因此: ● 如果LSE被选为RTC时钟: ● 只要VBAT维持供电,尽管VDD供电被切断,RTC仍继续工作。 ● 如果LSI被选为自动唤醒单元(AWU)时钟:详见6.2.5节LSI时钟。 ● 如果VDD供电被切断, AWU状态不能被保证 ● 如果HSE时钟128分频后作为RTC时钟: ● 如果VDD供电被切断或内部电压调压器被关闭(1.8V域的供电被切断),则RTC状态不确定。 6.2.9 看门狗时钟 如果独立看门狗已经由硬件选项或软件启动,LSI振荡器将被强制在打开状态,并且不能被关 闭。在LSI振荡器稳定后,时钟供应给IWDG。 6.2.10 时钟输出 微控制器允许输出时钟信号到外部MCO管脚。 相应的GPIO端口寄存器必须被配置为相应功能。以下四个时钟信号可被选作MCO时钟: ● SYSCLK ● HSI ● HSE ● 除2的PLL时钟 |
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