❶ 在STM32啟動代碼中,復位中斷向量地址處用的是DCD Reset_Handler,並不是跳轉指令 b Reset_Handler
其它中斷也是同樣的,都是在向量表中放的DCDXXXX_Handler,不知道怎樣跳轉到中斷入口函數的。
ARM9的啟動代碼就不是這樣的,直接用的跳轉指令。
❷ 關於stm32f1ox.h頭文件啟動代碼與編譯器里的宏定義
stm32f107vc屬於互聯性器件,他的啟動文件應該是.cl。對於啟動文件有ji個, .ld .md .hd .cl .xl rbt6選用的是md 可以在keil c++ 宏定義那邊說明STM32F10X_CL, 或者在stm32f10x。h中找到 #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL) #define STM32F10X_MD #endif 如果用的是rbt6 如上,如果用的是107 將cl打開 同時我們會看到我們啟用了外部的25M晶振, 外部時鍾頻率選擇 #if !defined HSE_VALUE #ifdef STM32F10X_CL #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) #else #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) #endif #endif 最後將.cl啟動文件添加到工作組中。
❸ stm32 使用keil自帶的啟動代碼和使用從官網下載的固件外設庫有什麼區別
區別應該不大,其實說白了,不都是拿來直接用么,無非是一個通過界面的選擇,編譯器能直接載入相關的庫文件代碼,一個是手動自己添加 ,從功能實現的角度,差別不大吧
❹ stm32電子秒錶的啟動暫停代碼
我有一個大問題。我不知道如何用按鈕停止計時器並用另一個按鈕重新啟動計時器。
這是我到目前為止的代碼:
此代碼是啟動計時器的按鈕的中斷處理程序。我認為通過啟用定時器是可能的,到目前為止它是有效的。
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
{
if ((EXTI->PR & EXTI_PR_PR1) == EXTI_PR_PR1) /* Check line 1 has triggered the IT */
{
EXTI->PR = EXTI_PR_PR1; /* Clear the pending bit */
NVIC_EnableIRQ(TIM7_IRQn);
}
}
此代碼是停止計時器的按鈕的中斷處理程序。這段代碼不起作用,計時器一直亮著。
void EXTI4_15_IRQHandler(void)
{
if ((EXTI->PR & EXTI_PR_PR4) == EXTI_PR_PR4) /* Check line 1 has triggered the IT */
{
EXTI->PR = EXTI_PR_PR4; /* Clear the pending bit */
NVIC_DisableIRQ(TIM7_IRQn);
}
}
有沒有人有一些提示或知道它必須是怎樣的?
最佳答案
我認為「NVIC_DisableIRQ(TIM7_IRQn);」只需禁用計時器的中斷但不停止計時器。
您可能需要:「TIM_Cmd(TIM7, DISABLE);」而不是「NVIC_DisableIRQ(TIM7_IRQn);」
❺ STM32 MCU啟動流程
你應該去學一下匯編,c文件或者h文件以及asm文件或者s文件都不會放到單片機裡面,setup.s文件裡面是內匯編代碼,他定容義了一些介面和異常處理方法,根據boot01的選擇,從內部flash啟動的所有過程在setup.s文件中可查,文件定義了最開始調用的函數和main函數的位置,以及中斷入口和中斷異常處理辦法。就這么多,別的都在.c文件中
❻ 在一個 STM32 點亮 LED 的程序中,部分代碼如下
①配置所需的GPIO管腳,也就是PA2和PA3。
②從程序來看,高電平點亮,低電平熄滅。
❼ stm32啟動代碼中設置系統時鍾來源為PLLCLK嗎
默認是來自PLLCLK。
看下面的圖。系統時鍾可以來自HSI,PLLCLK,HSE三種地方。
PLLCLK時鍾來自HSI或者HSE。
❽ STM32啟動代碼startup是什麼用途的CMSIS里的文件干什麼用的
初始化硬體(比如系統時鍾設置),初始化堆棧,安排中斷向量表等等,完成這些工作後才執行main函數。
❾ 關於STM32的啟動流程
單片機執行程序的過程,實際上就是執行我們所編製程序的過程。即逐條指令的過程。計算機每執行一條指令都可分為三個階段進行。即取指令-----分析指令-----執行指令。
取指令的任務是:根據程序計數器PC中的值從程序存儲器讀出現行指令,送到指令寄存器。
分析指令階段的任務是:將指令寄存器中的指令操作碼取出後進行解碼,分析其指令性質。如指令要求操作數,則尋找操作數地址。
計算機執行程序的過程實際上就是逐條指令地重復上述操作過程,直至遇到停機指令可循環等待指令。
一般計算機進行工作時,首先要通過外部設備把程序和數據通過輸入介面電路和數據匯流排送入到存儲器,然後逐條取出執行。但單片機中的程序一般事先我們都已通過寫入器固化在片內或片外程序存儲器中。因而一開機即可執行指令。
下面我們將舉個實例來說明指令的執行過程:
開機時,程序計算器PC變為0000H。然後單片機在時序電路作用下自動進入執行程序過程。執行過程實際上就是取出指令(取
出存儲器中事先存放的指令階段)和執行指令(分析和執行指令)的循環過程。
例如執行指令:MOV A,#0E0H,其機器碼為「74H E0H」,該指令的功能是把操作數E0H送入累加器,
0000H單元中已存放74H,0001H單元中已存放E0H。當單片機開始運行時,首先是進入取指階段,其次序是:
1 程序計數器的內容(這時是0000H)送到地址寄存器;
2 程序計數器的內容自動加1(變為0001H);
3 地址寄存器的內容(0000H)通過內部地址匯流排送到存儲器,以存儲器中地址解碼電跟,使地址為0000H的單元被選中;
4 CPU使讀控制線有效;
5 在讀命令控制下被選中存儲器單元的內容(此時應為74H)送到內部數據匯流排上,因為是取指階段,所以該內容通過數據匯流排被送到指令寄存器。
至此,取指階段完成,進入解碼分析和執行指令階段。
由於本次進入指令寄存器中的內容是74H(操作碼),以解碼器解碼後單片機就會知道該指令是要將一個數送到A累加器,而該數是在這個代碼的下一個存儲單元。所以,執行該指令還必須把數據(E0H)從存儲器中取出送到中PC=0002H,PC在CPU每次向存儲器取指或取數時自動加1,單片機又進入下一取指階段。這一過程一直重復下去,直至收到暫停指令或循環等待指令暫停。CPU就是這樣一條一條地執行指令,完成所有規定的功能。
❿ 如何生成stm32單片機程序
1,下面以流水來燈為例說明STM32CubeMX軟體的使自用。
2,
第一步,建立並保存工程。
3,啟動STM32CubeMX軟體,界面如圖2所示。
4,點擊New
Project,在New
Project對話框中選擇Board
Selector標簽頁,在這里有各種ST評估板可以選擇,我們選擇STM32F429I-DISCO,最後點擊OK,如圖3所示。這樣就建立起了STM32F429I-DISCO評估板的工程,這個工程已經根據評估板設置好了,然後可以生成相應的代碼。
5,為了演示如何使用STM32CubeMX軟體,關閉剛剛建立的工程,從頭建立一個新的工程。點擊New
Project,在New
Project對話框中選擇Mcu
Selector標簽頁,然後在MCU
Filter中依次選擇STM32F4,STM32F429/439,在下面列表中選擇STM32F429ZITx,最後點擊OK,如圖4所示。
6,新建立的工程界面如圖5所示。