详细介绍STM32F103C8T6单片机 的振荡电路

时间: 2023-06-26 17:09:16 浏览: 1167
STM32F103C8T6单片机的振荡电路主要由两部分组成:晶体振荡器和外部时钟电路。 1. 晶体振荡器 晶体振荡器是一种利用晶体振动来产生稳定频率的振荡器。在STM32F103C8T6单片机中,晶体振荡器通常采用8MHz的晶体。晶体振荡器由晶体、负载电容和补偿电容组成。其中,晶体的频率和负载电容的大小是决定振荡器频率的关键因素。 2. 外部时钟电路 外部时钟电路采用晶体振荡器的输出作为时钟信号,通过预分频器和锁相环(PLL)等电路进行倍频和分频,最终产生供CPU使用的稳定时钟信号。在STM32F103C8T6单片机中,时钟频率可以通过设置PLL倍频系数和分频系数来调节,最高可达72MHz。 需要注意的是,STM32F103C8T6单片机的振荡电路需要在PCB布局和元件选择上进行合理设计,以保证振荡器的稳定性和抗干扰能力。
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STM32F103C8T6是一款ARM Cortex-M3内核的32位单片机,其复位电路包括两部分:外部复位电路和内部复位电路。 外部复位电路:STM32F103C8T6单片机的外部复位电路由一个复位电路芯片和一个复位按钮组成。复位按钮将复位电路芯片的复位引脚拉低,使得复位电路芯片产生一个复位信号,将STM32F103C8T6单片机复位。复位电路芯片的输出被连接到STM32F103C8T6单片机的NRST引脚,控制器收到复位信号后,将所有寄存器和内存变量清零,重新启动程序。 内部复位电路:STM32F103C8T6单片机的内部复位电路由一个复位控制器和一个复位时钟监视器组成。复位控制器监测系统电源电压,当电源电压低于一定值时,复位控制器将产生一个复位信号。复位时钟监视器监测系统的时钟信号,当时钟信号失效时,复位时钟监视器将产生一个复位信号。复位控制器和复位时钟监视器的输出被连接到STM32F103C8T6单片机的NRST引脚,控制器收到复位信号后,将所有寄存器和内存变量清零,重新启动程序。 总之,STM32F103C8T6单片机的复位电路是一个重要的保护电路,能够保证系统在不正常情况下正常运行。

stm32f103c8t6单片机时钟电路

STM32F103C8T6是一款常用ARM Cortex-M3内核的单片机,它具有丰富的外设和强大的性能。下面是关于它的时钟电路的介绍: STM32F103C8T6的时钟电路主要包括以下几个部分: 1. 外部晶振:该单片机可以使用外部晶振作为系统时钟源。晶振的频率可以根据需要选择,常见的有8MHz、12MHz等。晶振通过晶振振荡器提供稳定的时钟信号。 2. 内部RC振荡器:除了外部晶振,STM32F103C8T6还内置了一个8MHz的RC振荡器。这个RC振荡器可以作为系统时钟源,但相对于外部晶振来说,精度较低。 3. PLL锁相环:PLL是Phase Locked Loop的缩写,它可以将输入的时钟信号进行倍频或分频,从而得到更高或更低的时钟频率。STM32F103C8T6内部集成了一个PLL模块,可以通过配置来设置PLL的倍频系数,从而得到所需的系统时钟频率。 4. 分频器:STM32F103C8T6还提供了多个可编程的分频器,用于将系统时钟分频得到各种外设时钟。这些分频器可以根据需要进行配置,以满足不同外设的时钟要求。 总结一下,STM32F103C8T6的时钟电路主要由外部晶振、内部RC振荡器、PLL锁相环和分频器组成。通过合理配置这些部分,可以得到所需的系统时钟频率和各个外设的时钟频率。

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