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文档简介
STM32问题集一、选择题1.Cortex-M处理器使用的体系结构是(d)(A)v4T (B)v5TE (C)v6 (D)v72.NVIC可用于表示优先级等级的位数可以配置为“是”(d)(A)2 (B)4 (C)6 (D)83.Cortex-M系列的正式发布版本是(a)(a)cortex-m3(b)cortex-M4(c)cortex-M6(d)cortex-M84.Cortex-M3提供的管道是(b)(a)级别2 (b)级别3 (c)级别5 (d)级别85.为Cortex-M3提供的单个周期乘法位数为(c)(A)8 (B)16 (C)32 (D)646.STM32处理器的最大USB接口(b)(a)8 mbit/秒(b)12 mbit/秒(c)16 mbit/秒(d)24 mbit/秒4.以下是Context-M3处理器代码的执行方式(a)(a)授权方法(b)常规方法(C)Handle方法(D)Thread方法5.以下是Context-M3处理器的操作模式(a)(A)Thread模式(B)Thumb模式(C)Thumb-2模式(D)Debug模式6.以下是cortexm3处理器可用的堆栈(b)(a)线程堆栈(b)进程堆栈(c)多线程堆栈(d)空堆栈7.contextm3处理器的寄存器R14代表(b)(a)通用寄存器(b)链路寄存器(c)程序计数器(d)程序状态寄存器8.Handle模式的一般使用(a)(a)Main _ SP(b)Process_SP(c)Main _ SP和Process_SP (D)Main_SP或Process _ SP9.cortexm3使用的内存格式为(d)(a)小结束格式(b)大结束格式(c)小结束或大结束格式(d)没有正确答案10.cortexm3的存储格式可以使用专用外围总线区域(a)(a)小结束格式(b)大结束格式(c)小结束或大结束格式(d)没有正确答案11.每个通用I/O端口具有一个32位配置寄存器()、()32位数据寄存器、()32位设置/重置寄存器、()16位重置寄存器、(b) 32位锁定寄存器(A)2,1,2,1,1 (B)2,2,1,1 (C)2,2,2,1,1 (D)2,2,1,2,112.(A)寄存器的目的是允许对GPIO寄存器进行原子读取/修改操作(A)GPIOX_BSRR和GPIOX_BRR (B)GPIOX_CRL和GPIOX_CRH(C)GPIOX_BSRR和g piox _ LCKR(C)13.所有GPIO针脚都有内部弱向上拉和下拉列表,如果(a)配置,则可以启用或禁用(a)输入(b)输出(c)推拉(d)泄漏14.端口输入数据寄存器的地址偏移为(b)(A)00H (B)08H(C)0CH (D)04H16.端口输出数据寄存器的地址偏移为(c)(A)00H (B)08H(C)0CH (D)04H17.I/O端口寄存器需要以(d)方式访问,但每个I/O端口位可以自由编程(A)16位单词(B)16位字节(C)32位字节(D)32位单词18.固件库的功能状态类型具有以下两个值(a)(A)ENABLE或DISABLE (B)SET或RESTE(C)YES或NO (D)SUCCESS或ERROR19.固件库中的FlagStatus类型具有两个值(c)(A)ENABLE或DISABLE (B)SUCCESS或ERROR(C)SET或RESTE (D)YES或NO20.STM32F107V具有屏蔽中断通道的(c)(A)40 (B)50 (C)60 (D)7021.STM32F107V采用(a)位来编辑中断的优先级(A)4 (B)8 (C)16 (D)3222.向量中断控制器最多可支援(c)个IRQ中断(A)127 (B)128 (C)240 (D)25523.系统控制寄存器NVIC和处理器核心接口紧密结合,主要目的是(c)(a)结构更紧凑,芯片尺寸更小(b)更可靠的连接减少出错的概率(c)减少延迟,高效地处理最近发生的中断(d)没关系,没有特别的意思,即使相隔很远也没关系停止嵌套的正确说明是(b)(a)只要响应优先级不同,就会发生中断嵌套(b)只要抢占优先级不同,就可能发生中断嵌套(c)仅当抢占优先级和响应优先级不同时,才会发生中断嵌套(d)上述声明是错误的25.在STM32107矢量中断控制器管理下,中断可以分为(b)组(A)4 (B)5 (C)6 (D)7屏蔽能量屏蔽(b)(a)所有中断和异常(b)除NMI外的所有异常和中断(c)除NMI外的所有其他中断(d)部分中断Pwm示例(a)28.(A)脉宽调制(b)脉冲频率调制(c)脉冲幅度调制(d)脉冲位置调制29.要设置可自动重新挂载的预装载寄存器,必须设置TIMx_CR1寄存器的(b)位(A)UIF (B)ARPE (C)UG (D)URS30.STM32 ADC的以下说明是正确的(b)(A)STM32 ADC是12位连续近似模数转换器(B)STM32 ADC是8位连续近似模数转换器(C)STM32 ADC是12位连续近似模拟转换器(D)STM32 ADC是8位连续近似模拟转换器31.不包括在ADC转换过程中(d)(a)采样(b)量化(c)编码(d)反向采样32.ADC转换过程正确(a)(a)采样-量化-编码(b)量化-采样-编码(c)采样-编码-量化(d)编码-采样-量化33.以下哪项不是ADC转换器的主要技术指标(b)(a)分辨率(b)频率(c)转换速度(d)量化误差34.STM32F107集成A/D的以下属性说明无效(b)(A)12位精度(b)单转换模式(c)按通道配置采样时间(d)数据排序与内置数据匹配35.STM32F107集成A/D的以下特性说明是正确的(b)(a)电源要求3360 2.6V至3.8V(b)输入范围:vref-vinvref(c)性能线设备转换时间:从28MHz到1us(d)存取线路装置的转换时间:56MHz至1us36.在设计GPIO控制LED电路时,要使最大输出速度为10MHz,必须为STM32的GPIO端口配置寄存器设置以下说明(b)(a)cnfy1:0(b)modey1:0(C)MODE (D)CNF37.GPIO端口配置寄存器的以下说明要求将MODE1:0值设置为(c),以便在设计GPIO控制LED电路时最大输出速度为2MHz(A)00 (B)01(C)10 (D)1138 .如果已知TIM1计时器的起始地址为0x4001 2C00,则计时器1的捕获/比较寄存器1的地址为(d)(A)0x4001 2C20 (B)0x4001 2C2C(C)0x4001 2C38 (D)0x4001 2C3439.如果已知TIM1计时器的起始地址为0x4001 2C00,则计时器1的捕获/比较寄存器2的地址为(c)(A)0x4001 2C20 (B)0x40012C2C(C)0x4001 2C38 (D)0x4001 2C3440.SysTick计时器修正值为(b)(A)9000 (B)10000(C)12000 (D)1500041.SysTick计时器的中断号是(c)(A)4 (B)5(C)6 (D)742.在上图中,Tamper映射到连接了STM32F10X的PC13GPIO、PC13通用IO端口和外部中断事件联机示例(d)(A)EXTI线14 (B)EXTI线15(C)EXTI线12 (D)EXTI线1343.在上图中,WKUP连接STM32F10X上的PA0 GPIO,PA0通用IO端口映射到外部中断事件联机示例(a)(A)EXTI线0 (B)EXTI线1(C)EXTI线2 (D)EXTI线344./* * add to group peripheral _ registers _ structures* */* * brief analog to digital converter*/Typedef struct_ _ IO uint32 _ t SR_ _ IO uint32 _ t CR1_ _ IO uint32 _ t CR2_ _ IO uint32 _ t SMPR1_ _ IO uint32 _ t SMPR2_ _ IO uint32 _ t JOFR1_ _ IO uint32 _ t JOFR2_ _ IO uint32 _ t JOFR3_ _ IO uint32 _ t JOFR4_ _ IO uint32 _ t HTR_ _ IO uint32 _ t LTR_ _ IO uint32 _ t SQR1_ _ IO uint32 _ t SQR2_ _ IO uint32 _ t SQR3_ _ IO uint32 _ t JSQR_ _ IO uint32 _ t JDR1_ _ IO uint32 _ t JDR2_ _ IO uint32 _ t JDR3_ _ IO uint32 _ t JDR4_ _ IO uint32 _ t DR ADC _ TypeDefADC注入通道数据偏移寄存器为14个,偏移地址为14H-20H,JOFR1的偏移地址为(d)(A)0x20 (B)0x1c(C)0x18 (D)0x1445./* * addto group peripheral _ registers _ structures* */* * brief analog to digital converter*/Typedef struct_ _ IO uint32 _ t SR_ _ IO uint32 _ t CR1_ _ IO uint32 _ t CR2_ _ IO uint32 _ t SMPR1_ _ IO uint32 _
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