stm32系统时钟中断需要清楚中断标志位吗

时间: 2023-09-10 18:08:52 浏览: 61
在STM32系统时钟中断处理中,需要清除中断标志位。因为如果不清除中断标志位,当下一次系统时钟中断到来时,中断标志位仍然被置位,会导致中断处理函数被重复执行,从而出现意料之外的错误。因此,在STM32中,清除中断标志位是一个必要的操作。一般情况下,可以通过设置相应的寄存器来清除中断标志位,例如RCC->CIR |= RCC_CIR_LSIRDYC_Msk;可以清除LSI中断标志位。
相关问题

stm32系统时钟中断

在STM32中,系统时钟和中断是两个不同的概念。系统时钟是CPU的脉搏,用于控制整个系统的时序和运行速度。STM32F4的时钟系统相对复杂,因为它有许多外设,不同的外设可能需要不同频率的时钟。有些外设,如看门狗和RTC,只需要较低的时钟频率。系统时钟的配置通常在main()函数之前进行,可以通过系统函数SystemInit()来配置系统时钟[1][2]。 中断是一种事件驱动的机制,用于处理外部事件或内部事件。在STM32中,中断可以用于处理外部输入信号的变化、定时器溢出、串口接收等事件。在使用中断之前,需要配置GPIO与中断线的映射关系,并打开SYSCFG时钟[3]。 所以,STM32的系统时钟和中断是两个不同的概念,系统时钟用于控制整个系统的时序和运行速度,而中断用于处理外部事件或内部事件。

stm32f407系统时钟中断

根据提供的引用内容,没有直接涉及到STM32F407系统时钟中断的配置方法。但是,我们可以通过配置STM32F407的定时器(TIM)来实现类似于系统时钟中断的功能。具体步骤如下: 1. 配置STM32F407的时钟源为HSE,并使用PLL提供系统时钟为168MHz。 2. 配置一个TIM进行计时,让一颗LED以点亮500ms,熄灭500ms的方式闪烁。 3. 配置TIM的时钟源为内部时钟(CK_INT),并设置预分频器和计数器的值,以实现500ms的时间间隔。 4. 配置TIM的输出通道,将其连接到LED的控制引脚上。 5. 启动TIM,并等待TIM的中断事件发生。 6. 在TIM的中断处理函数中,翻转LED的状态,并清除中断标志位。 下面是一个示例代码,可以实现上述功能: ```c #include "stm32f4xx.h" void TIM_Config(void); void LED_Config(void); int main(void) { TIM_Config(); LED_Config(); while (1) { // 等待TIM的中断事件发生 } } void TIM_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStruct; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; // 使能TIM的时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // 配置TIM的时钟源为内部时钟(CK_INT) TIM_InternalClockConfig(TIM2); // 设置预分频器和计数器的值,以实现500ms的时间间隔 TIM_InitStruct.TIM_Prescaler = 8399; TIM_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_InitStruct.TIM_Period = 9999; TIM_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStruct); // 配置TIM的输出通道,将其连接到LED的控制引脚上 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct; TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 4999; TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStruct); // 使能TIM的中断 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); // 配置TIM的中断优先级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); // 启动TIM TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } void LED_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // 使能GPIO的时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // 配置LED的控制引脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 将LED的控制引脚连接到TIM的输出通道上 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_TIM2); } void TIM2_IRQHandler(void) { // 翻转LED的状态 GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); // 清除TIM的中断标志位 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); } ```

相关推荐

最新推荐

recommend-type

STM32驱动无刷电机的相关定时器配置

根据 TIM_TimeBaseInitStruct 中指定的参数初始化 TIMx 的时间基数单位,根据 TIM_OCInitStruct 中指定的参数初始化外设 TIMx ,复位和时钟配置;通用IO端口配置;中断向量嵌套配置。
recommend-type

MODBUS移植STM32,分别配置STM32做从机和主机

MODBUS移植STM32,分别配置STM32做从机和主机 近期自学了MODBUS通信协议,也从网上找了很多资料,自己也分别做了从机和主机的配置,现在进行配合操作 MCU采用STM32F103C8T6 实现功能,主机分别对从机实现读和写的操作...
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】增量式PID的simulink仿真实现

# 2.1 Simulink仿真环境简介 Simulink是MATLAB中用于建模、仿真和分析动态系统的图形化环境。它提供了一个直观的用户界面,允许用户使用块和连接线来创建系统模型。Simulink模型由以下元素组成: - **子系统:**将复杂系统分解成更小的、可管理的模块。 - **块:**代表系统中的组件,如传感器、执行器和控制器。 - **连接线:**表示信号在块之间的流动。 Simulink仿真环境提供了广泛的块库,涵盖了各种工程学科,包括控制系统、电子和机械工程。它还支持用户自定义块的创建,以满足特定仿真需求。 # 2. Simulink仿真环境的搭建和建模 ### 2.
recommend-type

训练集和测试集的准确率都99%,但是预测效果不好

即使训练集和测试集的准确率都很高,但是在实际的预测中表现不佳,可能会有以下几个原因: 1. 数据质量问题:模型训练和测试的数据可能存在问题,比如数据标签错误、数据集采样不均衡、数据集中存在异常值等问题,这些问题可能会导致模型在实际预测中表现不佳。 2. 特征工程问题:模型的特征工程可能存在问题,导致模型无法很好地捕捉数据的特征,从而影响预测效果。 3. 模型选择问题:模型的选择可能不合适,比如选择的模型太简单,无法很好地拟合数据,或者选择的模型太复杂,导致过拟合等问题。 4. 超参数调整问题:模型的超参数可能没有调整到最佳状态,需要进行调整。 针对以上可能的原因,可以采取相应的措施进
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

【实战演练】MATLAB simulink船舶动力定位模拟器

# 1. MATLAB Simulink 简介** MATLAB Simulink 是 MathWorks 公司开发的一款图形化建模和仿真软件,广泛应用于工程、科学和教育领域。它提供了丰富的模块库和仿真环境,使工程师能够快速构建和仿真复杂系统。 Simulink 的核心概念是基于块状图建模,其中每个模块代表一个特定的功能或组件。用户可以通过拖放模块并连接它们来创建系统模型。Simulink 提供了广泛的模块库,涵盖了信号处理、控制系统、动力学和通信等领域。 此外,Simulink 还支持自定义模块开发,允许用户创建自己的模块来扩展其功能。这使得 Simulink 成为一个高度灵活的仿真平
recommend-type

linux下RS485怎么实现

在Linux下实现RS485通信,需要做以下几个步骤: 1. 确认硬件支持:首先需要确认通信设备硬件是否支持RS485通信,如果不支持需要更换支持RS485通信的硬件设备。 2. 配置串口参数:在Linux下使用RS485通信,需要对串口进行一些特殊的配置。例如,需要将串口设置为半双工模式、开启硬件流控等。可以使用Linux提供的stty命令或者相关API接口进行配置。 3. 编写应用程序:通过Linux提供的串口API接口,编写应用程序实现RS485通信。在应用程序中需要设置对应的串口参数,以及发送和接收数据的逻辑。 4. 配置硬件电平转换器:在使用RS485通信时,需要将串口的逻辑