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文档简介

第4章指令集和时钟名目4.1Thumb-2指令集介绍4.2指令格式4.3Cortex-M3时钟掌握名目4.1Thumb-2指令集介绍4.2指令格式4.3Cortex-M3时钟掌握4.1Thumb-2指令集介绍Cortex-M3处理器支持Thumb-2指令集,与承受传统的Thumb指令集的ARM7相比,避开了ARM状态与Thumb状态来回切换所带来的额外开销,全部工作都可以在单一的Thumb状态下进展处理,包括中断特别处理。Cortex-M3处理器支持的Thumb-2指令集基于精简指令集计算机〔RISC〕原理设计,是16位Thumb指令集的一个超集,同时支持16位和32位指令,指令集和相关译码机制较为简洁,在肯定程度上降低了软件开发难度。ARM与Thumb指令集的关系:Thumb指令集是ARM指令集的压缩子集Thumb指令集〔16位〕ARM指令集〔32位〕Thumb与Thumb-2和Cortex-M3指令集的关系Cortex-M3指令集〔16位和32位〕Thumb指令集〔16位〕Thumb-2指令集〔16位和32位〕名目4.1Thumb-2指令集介绍4.2指令格式4.3Cortex-M3时钟掌握4.2指令格式具体的ARM、Thumb和Cortex-M3指令见word文档《指令集》大多数工程应用使用C语言进展开发,很少使用汇编语言,只要或许了解汇编指令即可。汇编语言用于阅读和编写启动代码,操作系统移植、C与汇编混合编程等场合。ARM数值处理指令的格式:<opcode>{<cond>}{S}<Rd>,<Rn>{,<operand2>}其中<>号内的项是必需的,{}号内的项是可选的。各项的说明如下:opcode:操作码,指令助记符,如LDR、MOV等;cond:执行条件,如EQ,HI等,共4位,对应15种条件〔1111系统保存〕;S:是否影响CPSR存放器的值;但当目的存放器为PC时,S后缀表示将SPSR的内容恢复到CPSR中,此种用法多用于特别处理返回。Rd:目标存放器;Rn:第1个操作数的存放器;operand2:第2个操作数;举例:ADDSR0,R1,R2,LSL#3;R0=R1+R2*8,影响条件标志位STM32启动代码阅读例如“startup_stm32f10x_hd.s”名目4.1Thumb-2指令集介绍4.2指令格式4.3Cortex-M3时钟掌握4.3Cortex-M3时钟掌握1.STM32时钟系统概述1〕系统时钟源有3种来源:HSI〔内部高速RC时钟〕8MHzHSE〔外接高速时钟〕4~16MHz,典型值8MHzPLL〔锁相环时钟〕最大72MHz假设未进展时钟设置,系统时钟默认使用HSI8MHz时钟。还有以下2种二级时钟源:40kHz低速内部RCLSI,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。32.768kHz低速外部晶体LSE,也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。STM32时钟树参考《STM32中文参考手册V10》P562〕总线时钟HCLK〔高速时钟,AHB时钟〕最大72MHzFCLK〔自由时钟,Cortex自由运行时钟〕最大72MHzPCLK1〔APB1时钟,低速APB时钟〕最大36MHzPCLK2〔APB2时钟,高速APB时钟〕最大72MHz3〕各外设使用的时钟系统时钟定时器STK:可设置为HCLK或HCLK的8分频ADC:PCLK2〔APB2时钟〕经2/4/6/8分频定时器:可设置为与所在APB总线时钟全都或是2倍RTC:可使用LSE〔32.768kHz外部低速时钟〕、HSE/128或LSIIIS:系统时钟SYSCLK独立看门狗:LSI〔40KHz低速内部时钟〕时钟USB:PLLCLK的1/1.5分频得到的48MHz时钟…4〕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,它将不能被停顿。只有当目标时钟源预备就绪了(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。在时钟掌握存放器(RCC_CR)里的状态位指示哪个时钟已经预备好了,哪个时钟目前被用作系统时钟。当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。5〕时钟输出微掌握器允许输出时钟信号到外部MCO引脚。相应的GPIO端口存放器必需被配置为相应功能。以下四个时钟信号可被选作MCO时钟:●SYSCLK●HSI●HSE●PLLCLK时钟掌握存放器RCC_CR时钟配置存放器RCC_CFGRAPB2外设复位存放器RCC_APB2RSTRAPB1外设复位存放器RCC_APB1RSTRAHB外设时钟使能存放器RCC_AHBENRAPB2外设时钟使能存放器RCC_APB2ENRAPB1外设时钟使能存放器RCC_APB1ENR另外3个存放器〔时钟中断存放器RCC_CIR、备份域掌握存放器RCC_BDCR、掌握/状态存放器RCC_CSR〕不常用,详见《STM32中文参考手册V10》第6章复位和时钟掌握2.时钟系统相关存放器3.时钟系统编程例如复位后系统时钟默认使用8MHzHSI,假设要设置使用HSE经PLL倍频输出72MHz,则时钟系统设置的一般步骤如下:1〕复位时钟2〕翻开外部高速时钟HSE〔RCC_CR〕3〕等待外部高速时钟HSE就绪〔RCC_CR〕4〕设置PLL倍频系数和总线预分频系数〔RCC_CFGR〕5〕选择PLL源〔RCC_CFGR〕6〕使能PLL〔RCC_CR〕7〕等待PLL锁定〔RCC_CR〕8〕选择PLL输出为系统时钟〔RCC_CFGR〕9〕等待PLL输出为系统时钟成功〔RCC_CR〕10〕翻开各外设时钟〔RCC_AHBENR、RCC_APB2ENR、RCC_APB1ENR〕本STM32开发平台使用8MHz外部时钟,经PLL倍频〔9倍〕后系统时钟SysCLK=72MHz,FCLK=HCLK=72MHz,PCLK1=36MHz,PCLK2=72MHz。RCC->APB1RSTR=0x00000000;//复位完毕 RCC->APB2RSTR=0x00000000; RCC->AHBENR=0x00000014;//睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭.RCC->APB2ENR=0x00000000;//外设时钟关闭. RCC->APB1ENR=0x00000000;RCC->CR|=0x00000001;//使能内部高速时钟HSION RCC->CFGR&=0xF8FF0000;//复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]RCC->CR&=0xFEF6FFFF;//复位HSEON,CSSON,PLLONRCC->CR&=0xFFFBFFFF;//复位HSEBYP RCC->CFGR&=0xFF80FFFF;//复位PLLSRC,PLLXTPRE,PLLMUL[3:0]andUSBPRERCC->CIR=0x00000000;//关闭全部中断//以上代码确保RCC复位,可省略RCC->CR|=0x00010000;//外部高速时钟使能HSEONwhile(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪RCC->CFGR=0X00000400;//APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;RCC->CFGR|=7<<18;//设置PLL值2~16,111B表示9倍RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRCONFLASH->ACR|=0x32; //FLASH2个延时周期 RCC->CR|=0x01000000;//PLLONwhile(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟 while(temp!=0x02)//等待PLL作为系统时钟设置成功{ temp=RCC->CFGR>>2; temp&=0x03;}RCC->APB2ENR|=(1<<0);//使能AFIO时钟RCC->APB2ENR|=(1<<2);//使能PORTA时钟RCC->APB2ENR|=(1<<3);//使能PORTB时钟RCC->APB2ENR|=(1<<4);//使能PORTC时钟RCC->APB2ENR|=(1<<5);//使能PORTD时钟 RCC->APB2ENR|=(1<<6);//使能PORTE时钟RCC->APB2ENR|=(1<<7);//使能PORTF时钟RCC->APB2ENR|=(1<<8);//使能PORTG时钟阅读提示:#define__IOvolatiletypedefunsignedintuint32_t;typedefstruct{ __IOuint32_tCR; __IOuint32_tCFGR; __IOuint32_tCIR; __IOuint32_tAPB2RSTR; __IOuint32_tAPB1RSTR; __IOuint32_tAHBENR; __IOuint32_tAPB2ENR; __IOuint32_tAPB1ENR; __IOuint32_tBDCR; __IOuint32_tCSR; uint32_tRE

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