STM 32 F1定时器4的时钟频率
时间: 2024-02-19 15:02:05 浏览: 157
STM32F1系列的定时器4时钟源来自APB1总线时钟,而APB1总线时钟频率默认为72MHz,但是如果使用了预分频器(即PCLK1分频器)分频,则APB1总线时钟频率会相应减小,具体分频值可通过RCC_ClocksTypeDef结构体中的PCLK1_Frequency参数来获得。因此,如果没有分频,则STM32F1定时器4的时钟频率为72MHz,否则需要根据实际分频值进行计算。
相关问题
stm32f1定时器
STM32F1系列微控制器具有多个定时器,包括高级定时器(TIM1和TIM8),通用定时器(TIM2~TIM5),基本定时器(TIM6和TIM7),看门狗定时器和系统滴答定时器(Systick)。其中,高级定时器的时钟由APB1产生,通用定时器的时钟由APB2产生。这些定时器可以用于定时中断、PWM输出或输入捕获等应用场景。
在使用STM32F1定时器时,需要配置相关寄存器,如TIMx_ARR(自动重装载寄存器)、TIMx_PSC(预分频寄存器)、TIMx_CR1/2(控制寄存器1/2)、TIMx_CNT(16位自动装载计数器)、TIMx_CCMR1/2(捕获/比较模式寄存器1/2)、TIMx_CCER(捕获/比较使能寄存器)、TIMx_CCR1~4(捕获/比较寄存器1~4)、TIMx_BDTR(刹车和死区寄存器)等。
如果需要使用定时器进行延时操作,可以通过调用相关函数来实现。例如,使用CubeMX配置定时器后,需要在代码中调用HAL_TIM_Base_Start函数来启动定时器。同时,可以编写一个延时函数,通过读取定时器计数器的值来实现微秒级的延时。
请注意,以上是关于STM32F1定时器的一般介绍,具体的使用方法和配置可能会因具体的应用场景和需求而有所不同。
#### 引用[.reference_title]
- *1* *3* [STM32F1定时器(TIM1~TIM8)](https://blog.csdn.net/weixin_39270987/article/details/130727485)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
- *2* [STM32F1定时器基础知识](https://blog.csdn.net/SammySum/article/details/92229423)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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STM32F1定时器
STM32F1系列是意法半导体(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器系列。该系列中的微控制器都内置了多个定时器模块,其中包括基本定时器(TIM2和TIM3)和通用定时器(TIM1、TIM4、TIM5、TIM8)。这些定时器模块可以用于生成特定的时间延迟、测量外部信号的频率或脉宽、产生PWM信号等。
基本定时器主要用于生成简单的定时延迟,它们具有较少的功能和较低的复杂性。通用定时器则更加灵活,可以用于更复杂的时间测量和信号生成应用。
使用STM32F1定时器,首先需要进行时钟配置和GPIO引脚配置,然后根据需要选择合适的定时器模块,并进行初始化和配置。具体操作可以参考ST官方提供的开发文档和例程。
值得注意的是,对于每个定时器模块,STM32F1系列提供了不同的寄存器和功能选项,因此在使用定时器时需要仔细查阅对应的参考手册以了解其详细配置和使用方法。
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