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關(guān)于 STM32 的幾點內(nèi)容

黃工的嵌入式技術(shù)圈 ? 來源:黃工的嵌入式技術(shù)圈 ? 2020-03-08 12:02 ? 次閱讀
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每天后臺都會收到各種各樣的問題,其實我每天都會抽空回答一下問題。所以,今天寫幾個后臺朋友問的問題。

主要內(nèi)容:

1.為什么STM32F0沒有AFIO時鐘呢?

2.關(guān)于STM32中的各種電源

3.IAR中如何查看外設(shè)寄存器

4.關(guān)于問問題

1為什么STM32F0沒有AFIO時鐘呢?

前面寫過一篇文章【關(guān)于STM32時鐘配置的那些坑】里面有講述關(guān)于什么時候開啟AFIO時鐘,有朋友下來去研究AFIO時鐘時發(fā)現(xiàn)STM32F0芯片中沒有AFIO時鐘,于是就問了這么一個問題:你好,為什么STM32F0沒有AFIO時鐘呢?

答案就是STM32F0沒有AFIO時鐘。那又是怎樣實現(xiàn)重定義這個功能的呢?

實現(xiàn)重定義功能也是由特定的控制器完成的,需要使用某個控制器,就需要開啟對應(yīng)的時鐘。

而STM32F1就是由“Alternate function I/O and debug configuration”完成的這個功能,所以開啟的時鐘就是AFIO時鐘。

細心的朋友會發(fā)現(xiàn)除STM32F1外的MCU,像F0、F2、F3···L4,甚至最新的H7這些芯片里面都有這個一個控制器:系統(tǒng)配置控制器 (SYSCFG)。

這個SYSCFG控制器的功能因芯片不同,功能也不同。比如F4系統(tǒng)配置控制器主要用于管理對可執(zhí)行代碼的存儲區(qū)域的地址重映射、選擇以太網(wǎng) PHY 接口以及管理 GPIO 的外部中斷線連接。

像H7的功能就更多了:

很多人經(jīng)??匆妱e人代碼中開啟AFIO時鐘、SYSCFG時鐘,但自己卻不知道究竟什么時候開啟,什么時候不開啟。那么,只需要看一下手冊就行了。

如果你不知道何時開啟,使用STM32CubeMX配置生成初始化代碼查看一下就知道啦。

2關(guān)于STM32中的各種電源

有朋友要求講述一下關(guān)于STM32中ADC參考電壓的問題,這里就簡單就講述一下關(guān)于STM32中各電源的情況。

STM32中電源有:VBAT、 VSS、 VDD、VSSA、 DDA、VCAP、 VREF+、 VREF-等。

關(guān)于電源,可以查看STM32參考手冊【電源控制】的章節(jié),看一下里面電源框圖就一目了然了。拿STM32F4舉例:

其實,主要劃分為三塊區(qū)域:備份區(qū)域(電池電源)、常規(guī)供電電源(VDD)、模擬部分電源(ADC、DAC等)。

一般參考電壓VREF+或VREF-只有在大封裝100及以上引腳才有。沒有參考電壓的芯片就是使用內(nèi)部參考電壓。

有一個條件,VREF+ 引腳電壓:VSSA- < VREF+ < VDDA。

內(nèi)部參考電壓VREFINT

一般內(nèi)部參考電壓 VREFINT 連接到 ADC1_IN17,也就是說可以通過ADC讀取內(nèi)部參考電壓。

3IAR中如何查看外設(shè)寄存器

前面一篇文章【IAR在線調(diào)試查看各種變量的不同方法】講述了IAR View視圖菜單中的幾個子菜單,查看幾個變量的窗口。

于是,后臺就有朋友問了一個問題:IAR開發(fā)環(huán)境中定時器的寄存器狀態(tài)在哪里查看。

因為很多朋友都是從Keil MDK-ARM過來的,知道MDK-ARM里面可以直接查看外設(shè)寄存器,而且可以快速的查看每一個Bit位。如下圖:

那么,回到EWARM,很多朋友找了很久,就是沒有找到類似上面Keil中那種快速查看的方法。

說實話,包括我也是從初學(xué)IAR到后面工作了,一直都沒有找到類似上面可以快速查看外設(shè)寄存器的方法。那么,是不是就沒有辦法確定我們配置的外設(shè)寄存器的值了呢?

答案是:我們可以通過View視圖菜單下Memory和Symbolic Memory子菜單鎖定外設(shè)寄存器所在地址的值。

上圖,是STM32F103中GPIOA的地址,當(dāng)我們修改過寄存器的值,就會看見對應(yīng)的值。此方法的缺點顯而易見,必須知道外設(shè)寄存器的地址,而且查看非常費時。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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像Java和C#這樣的語言帶來的挑戰(zhàn)更大,它們與生俱來地采用動態(tài)存儲器分配。程序員可控制存儲器分配和回收。在某些情況下,編程環(huán)境可以強化存儲器分配和回收。 Java實時規(guī)范(RTSJ)定義了創(chuàng)建不需要垃圾回收的Java應(yīng)用的方法。RTSJ是在Java框架內(nèi)這樣做的,從而使程序員在不被存儲器分配限制的條件下享有Java的好處。 Sun和DDC-I都實現(xiàn)了RTSJ。DDC-I的實現(xiàn)支持x86和PowerPC平臺。Aonix有一個稱為PERC的類似平臺。這些平臺以實時、同時的垃圾回收為特征,從而使在不受存儲器分配限制的情況下,在Java內(nèi)編寫實時應(yīng)用成為可能。 但因系統(tǒng)必須允許線程為垃圾回收器進行轉(zhuǎn)換,所以實時要求并非那么緊迫。另一方面,垃圾回收器將耗費時序資源,所以,只有實時任務(wù)方可保證滿足一定的期限要求??焓呛檬?,但及時才是RTOS的天條。 考察實時平臺時,考慮之一是存儲器分配對系統(tǒng)的整體影響。許多系統(tǒng)可工作在從不改變的靜態(tài)分配環(huán)境,但更多的動態(tài)系統(tǒng)可從實時垃圾回收中獲益。研究表明,垃圾回收的效益與確定的存儲器分配是可比的。 圍繞諸如Java和C#等虛擬機類型平臺的另一個問題是對just-in-time(JIT)編譯器的使用限制?;谶@些系統(tǒng)的實時系統(tǒng)必須采用類似C和C++等所用的提前(ahead-of time,AOT)編譯器。 設(shè)計師會因其更高的生產(chǎn)力、更低的出錯率以及安全性等特點選用Java 或C#。所以,對制定一個稱為 JSR-302的用于對安全有至高要求應(yīng)用的Java規(guī)范就不足為奇了。 保護RTOS RTOS受到其運行的硬件平臺的限制??蓪θ鄙俅鎯ζ鞅Wo的硬件加以保護,但安全級別會受到限制。但存儲器和虛擬機可以更高水平的安全性支持引導(dǎo)。諸如SE Linux、Green Hills Integrity和 LynuxWorks LynxSecure Embedded Hypervisor以及 LynxOS-SE 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    STM32F40xxx和STM32f41xx flash編程手冊

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    STM32與機智云連接實現(xiàn)步驟與技巧(上篇)

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    <b class='flag-5'>STM32</b>與機智云連接實現(xiàn)步驟與技巧(上篇)
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