stm32f103c8t6使能时钟代码
时间: 2024-12-06 16:16:00 浏览: 17
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,它通常需要配置相应的时钟系统以激活各种功能模块。以下是启用基本时钟相关的部分代码示例:
```c
#include "stm32f10x.h"
// 首先,选择HSE作为时钟源
void RCC_Configuration_HSE(void) {
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
// 初始化HSE时钟源
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; // 开启HSI外部晶振
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; // 启用PLL
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; // PLL从HSE获取输入
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; // 分频因子M
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; // 锁定频率(对于STM32F103,典型值)
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; // 可选分频,这里设置P为2
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; // 可选分频,这里设置Q为7
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
// 处理时钟初始化错误
while(1);
}
// 确保时钟已锁相并处于正常模式
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) {
while(1); // 永远等待,因为无法继续
}
}
// 然后,启用SYSCLK(系统时钟),通常等于HSE分频后的频率
void RCC_Configuration_SYSCLK(void) {
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 设置sysclk源为pll
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB总线时钟速度不分频
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; // APB1时钟速度分频为4
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB2时钟速度分频为2
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) {
// 处理时钟配置错误
while(1);
}
}
// 启动时钟
int EnableSystemClock(void) {
RCC_Configuration_HSE(); // 配置HSE时钟
RCC_Configuration_SYSCLK(); // 配置系统时钟
return 0;
}
```
注意:实际应用中可能还需要根据项目需求调整一些参数,并处理好异常情况。此外,上述代码假设了`stm32f10x.h`头文件已经包含了所有必要的宏和结构体定义。
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