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stm32f1,請(qǐng)教STM32F1F2F3F4什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-09-08 08:18:22 編輯:智能門(mén)戶 手機(jī)版

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1,請(qǐng)教STM32F1F2F3F4什么意思

F0 MO的內(nèi)核F1 F2 M3的內(nèi)核F3 F4 M4的內(nèi)核F1 F2,F(xiàn)2為高檔的M3,主頻120F3、F4,F(xiàn)4為高檔的M4 查看原帖>>
f0 mo的內(nèi)核f1 f2 m3的內(nèi)核f3 f4 m4的內(nèi)核f1 f2,f2為高檔的m3,主頻120f3、f4,f4為高檔的m4

請(qǐng)教STM32F1F2F3F4什么意思

2,STM32F1驅(qū)動(dòng)7寸屏顯示效果怎么樣

stm32不是萬(wàn)能的,這種屏要么是mipi,要么是lvds,f4反正沒(méi)有這些接口,不知道f7有不,即使有還要看通道數(shù)夠不夠,一般這種屏都是4通道的。
顯示效果跟你的單片機(jī)沒(méi)關(guān)系,只和屏的質(zhì)量,玻璃的色彩,亮度等有關(guān)系。提示你一下,stm32f1系列的單片機(jī)不能直接驅(qū)動(dòng)7寸屏,只能用驅(qū)動(dòng)模組型的。你可以百度搜搜銳顯科技,他們有這種,還帶stm32的例程,你拿到手就能點(diǎn)亮了。

STM32F1驅(qū)動(dòng)7寸屏顯示效果怎么樣

3,上位機(jī)還沒(méi)完成啟動(dòng)STM32F1就收到一些數(shù)據(jù)上位機(jī)發(fā)送時(shí)

首先,不知道你這個(gè)上位機(jī)跟單片機(jī)用的是什么通訊協(xié)議,還是自定義的,如果你想用的數(shù)據(jù)跟臟數(shù)據(jù)沒(méi)有沖突,那直接濾除就可以,如果沖突,那你就要按照協(xié)議來(lái)校驗(yàn)?zāi)闶盏降臄?shù)據(jù),一般有數(shù)據(jù)頭數(shù)據(jù)尾,校驗(yàn),數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)等等,如果自定義的話大同小異。你可以具體說(shuō)說(shuō)功能
spi_i2s_flag_txe: transmit buffer empty flag. spi_i2s_getflagstatus(spi1,spi_i2s_flag_txe) 檢測(cè)事件標(biāo)識(shí)位 發(fā)送完成 spi_i2s_it_txe: transmit buffer empty interrupt. spi_i2s_getitstatus(spi1,spi_i2s_it_txe ) 開(kāi)啟了中斷之后 檢測(cè)中斷標(biāo)識(shí)位 發(fā)送完成

上位機(jī)還沒(méi)完成啟動(dòng)STM32F1就收到一些數(shù)據(jù)上位機(jī)發(fā)送時(shí)

4,怎樣控制stm32F1中LD3的燈閃爍

在本實(shí)例中,主要是為了實(shí)現(xiàn)LED燈的閃爍。首先分析LED的驅(qū)動(dòng)方式,本實(shí)驗(yàn)中使用的是OpenM3V,內(nèi)置8個(gè)LED均采用灌流方式驅(qū)動(dòng)(低電平亮)。如果想要實(shí)現(xiàn)其閃爍,則需要給相應(yīng)端口持續(xù)不斷的高低交替電平。在軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,加入使用LED8,則需要在PD7口不斷的輸出高電平和低電平。首先需要初始化系統(tǒng)時(shí)鐘,然后再開(kāi)始配置PD7作為輸出使用,打開(kāi)外設(shè)時(shí)鐘最后控制PD7輸出持續(xù)的高低輪流。開(kāi)始 -> 配置系統(tǒng)時(shí)鐘 -> 配置PD7作為輸出在打開(kāi)PD外設(shè)時(shí)鐘 -> 置位PD7,熄滅LED8 -> 延時(shí)程序 -> 清PD7,點(diǎn)亮LED8 -> 延時(shí) -> 置位PD7,以此開(kāi)始循環(huán)閃爍。以下給出具體的代碼(代碼運(yùn)行在KEIL5上)。在軟件代碼編寫(xiě)中需要實(shí)現(xiàn)LED的閃爍其實(shí)是很簡(jiǎn)單的,只需要輪流的置低、置高控制LED8的I/O口線就好。

5,STM32F1測(cè)量時(shí)間間距最短能測(cè)量到多少呢

先拋開(kāi)技術(shù),針對(duì)這個(gè)應(yīng)用,我個(gè)人的分析如下:由于外部波形周期不確定!若采用樓主的測(cè)量方法,那定時(shí)器的時(shí)鐘分頻要設(shè)置得盡量小,這樣才能較準(zhǔn)確的測(cè)量高頻率波形的周期。這樣設(shè)置導(dǎo)致定時(shí)器的溢出周期很短,碰到頻率較小/周期長(zhǎng)的波形,定時(shí)器溢出較頻繁。如果使能了定時(shí)器溢出中斷,那定時(shí)器溢出中斷會(huì)較多的占用CPU,而導(dǎo)致其他應(yīng)用程序運(yùn)行變慢或者無(wú)法運(yùn)行(一直在打中斷)。所以這種軟件設(shè)計(jì)方法是有一定局限性的。我個(gè)人的想法是,將測(cè)量的波形周期盡量控制在一個(gè)定時(shí)器溢出周期內(nèi),即波形兩次上升沿都落在定時(shí)器溢出周期內(nèi)。。。(具體描述見(jiàn)下帖,擔(dān)心字?jǐn)?shù)超限,呵呵)。。。
多謝大俠啊, 看了大俠的若干帖子,對(duì)重復(fù)性周期性信號(hào)而言,確實(shí)是解決的好辦法。但我這個(gè)設(shè)計(jì)還有需要在這個(gè)帖子里沒(méi)有說(shuō)明,那就是需要在非周期的情況下亦能應(yīng)用。也就是說(shuō),在第一次觸發(fā)前的等待時(shí)間是個(gè)未知數(shù)。如果進(jìn)入中斷清零,那么這時(shí)候?qū)е铝苏`差----中斷響應(yīng)時(shí)間,還有指令處理時(shí)間。也就是還是要將中斷的時(shí)間壓縮,但目前似乎沒(méi)好辦法。。。
我明白了.lz是被stm32牛逼的捕獲模式誤導(dǎo)了.你想想單片機(jī),沒(méi)有捕獲模式的時(shí)候怎么測(cè)頻率?首先,你要分情況,高頻/低頻對(duì)于低頻,你就直接數(shù)量個(gè)上升沿內(nèi)計(jì)數(shù)器捕獲了幾個(gè)變化,f = 1/t;對(duì)于高頻,你就不要用捕獲了.換成計(jì)數(shù)模式.在1ms內(nèi),看計(jì)數(shù)器記錄了n個(gè)周期..f=nKHz,單片機(jī)只能用此種方法.
多謝大俠! 1,定時(shí)器為通用定時(shí)器,有DMA通道。 2,我這個(gè)里面涉及到三種跳轉(zhuǎn)到中斷的時(shí)間。兩次為上升沿捕獲,中間還有若干的計(jì)數(shù)器溢出次數(shù)統(tǒng)計(jì)的操作。兩次上升沿捕獲可以采用DMA方式,但定時(shí)器溢出中斷次數(shù)的統(tǒng)計(jì)不知道能不能用DMA呢?我對(duì)DMA不怎么懂,多謝?。?3,低頻沒(méi)問(wèn)題,就是想把頻率盡量做高,目前只能測(cè)量500KHZ。。。。。
1.看看你用的定時(shí)器有沒(méi)有DMA通道,要有就直接開(kāi)個(gè)緩沖區(qū),把采集到的數(shù)據(jù)寫(xiě)到里面。然后等DMA中斷后進(jìn)行批量數(shù)據(jù)的分析。2.中斷獲取連續(xù)幾個(gè)周期的數(shù)據(jù),寫(xiě)到數(shù)據(jù)緩沖區(qū),等緩沖區(qū)滿,關(guān)掉中斷,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。如果你懷疑是中斷處理時(shí)間長(zhǎng),你可以單獨(dú)獲取一個(gè)周期的數(shù)據(jù),看看是否正確,如果單獨(dú)獲取一個(gè)周期都有問(wèn)題,只能說(shuō),外部頻率太高了,用這種中斷的方式搞不定了。優(yōu)選第一種!看到你外部測(cè)量的頻率有點(diǎn)高,如果長(zhǎng)期開(kāi)著中斷,CPU一直在打中斷,其他功能就沒(méi)法完了。
PWM輸入模式 這個(gè)就是解決測(cè)量信號(hào)周期的,,你看下用戶手冊(cè),,給你截個(gè)圖

6,stm32f1 dsp 用的人為什么很少

相對(duì)ARM而言是少些人用,做硬件都差不多,軟件可能要與arm同時(shí)開(kāi)發(fā)系統(tǒng),dsp作信號(hào)處理算法,ARM做應(yīng)用層控制
如何使用stm32f4的dsp庫(kù) 我們平常所使用的cpu為定點(diǎn)cpu,意思是進(jìn)行整點(diǎn)數(shù)值運(yùn)算的cpu。當(dāng)遇到形如1.1+1.1的浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算時(shí),定點(diǎn)cpu就遇到大難題了。對(duì)于32位單片機(jī),利用q化處理能發(fā)揮他本身的性能,但是精度和速度仍然不會(huì)提高很多。 現(xiàn)在設(shè)計(jì)出了一個(gè)新的cpu,叫做fpu,這個(gè)芯片專門(mén)處理浮點(diǎn)數(shù)的運(yùn)算,這樣處理器就將整點(diǎn)數(shù)和浮點(diǎn)數(shù)分開(kāi)來(lái)處理,整點(diǎn)數(shù)交由定點(diǎn)cpu處理而浮點(diǎn)數(shù)交由fpu處理。我們見(jiàn)到過(guò)ti的dsp,還有stm32f4系列的帶有dsp功能的微控制器。前者筆者沒(méi)有用過(guò),不作評(píng)論,而后者如果需要用到fpu的浮點(diǎn)運(yùn)算功能,必須要進(jìn)行一些必要的設(shè)置。 首先,由于浮點(diǎn)運(yùn)算在fpu中進(jìn)行,所以首先應(yīng)該使能fpu運(yùn)行。在system_init()中,定義__fpu_present和__fpu_used/* fpu settings------------------------------------------------------------*/ #if (__fpu_present == 1)&& (__fpu_used == 1) scb->cpacr |= ((3ul<< 10*2)|(3ul << 11*2)); /*set cp10 and cp11 full access */ #endif這樣就使能了fpu。 對(duì)于上述改變,當(dāng)程序中出現(xiàn)這種簡(jiǎn)單的加減乘除運(yùn)算fpu就起作用了。但是對(duì)于復(fù)雜的如三角運(yùn)算、開(kāi)方運(yùn)算等,我們就需要加入math.h頭文件。但是如果單純的加入他,那么keil會(huì)自動(dòng)調(diào)用內(nèi)部的math.h,該頭文件是針對(duì)arm處理器的,專門(mén)用于定點(diǎn)cpu和標(biāo)準(zhǔn)算法(ieee-754)。對(duì)于使用了fpu的stm32f4是沒(méi)有任何作用的。所以,需要將math.h換成st的庫(kù),即arm_math.h。在該頭文件中,涉及到另一個(gè)文件core_cmx.h(x=0、3、4),當(dāng)然了,如同stm32f1系列一樣,在工程中加入core_cm4.h即可。 到這里,算是全部設(shè)置完畢,之差最后一步,調(diào)用!但是別小看了這一步,因?yàn)槿绻{(diào)用的不正確,全面的設(shè)置就白費(fèi)了。在使用三角函數(shù)如sin()、cos()時(shí)不要直接寫(xiě)如上形式,因?yàn)樗麄兒瘮?shù)的名字來(lái)自于math.h,所以你調(diào)用的仍舊是keil庫(kù)中的標(biāo)準(zhǔn)math.h。要使用arm_math.h中的arm_sin_f32()函數(shù)(見(jiàn)line.5780,原函數(shù)見(jiàn)dsp_lib\source\fastmathfunctions),可以看到他利用的是三次樣條插值法快速求值(見(jiàn)line.263 /* cubic interpolation process */)。 注意一下例外函數(shù),sqrt(),在arm_math.h中為arm_sqrt_f32()。使用他的時(shí)候需要同時(shí)開(kāi)啟#if(__fpu_used == 1) && defined ( __cc_arm )才行,切記!還可以發(fā)現(xiàn)開(kāi)方函數(shù)還有q15和q31之分,我想他們的區(qū)別就是精度的問(wèn)題,但是他們沒(méi)有應(yīng)用fpu來(lái)計(jì)算,說(shuō)白了就是利用0x5f3759df這個(gè)數(shù)進(jìn)行快速開(kāi)方
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