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系统控制
确定要采取的行动的过程。实际的故障指示和时钟切换不
没有写入清晰
CLKVCLR
寄存器,外部复位,或者复位POR 。时钟
验证定时器由受控
PLLVER
,
IOSCVER
MOSCVER
中位
RCC
注册。
6.1.5
系统控制
为了节省功耗的目的,
RCGCn
,
SCGCn
DCGCn寄存器
寄存器控制时钟门控
逻辑为每个外设或模块在系统中,同时控制器在运行,睡眠和深度睡眠
模式,分别。该
DC1
,
DC2
DC4
寄存器充当一个写入掩码
RCGCn
,
SCGCn ,
DCGCn寄存器
寄存器。
在运行模式下,控制器积极执行代码。在睡眠模式下,器件的时钟是
不变,但控制器不再执行代码(并且也不再需要时钟) 。在深度睡眠
模式时,器件的时钟可以改变(由运行模式时钟配置)
并且控制器不再执行代码(并且不再计时) 。中断返回设备
从睡眠模式中的一种运行模式。每种模式进行更详细的本节中描述。
有四种级别的操作,该设备定义为:
运行模式。
运行模式提供了处理器的正常运行,所有的外设了
目前由启用
RCGCn
寄存器。该系统时钟可以是任何可用的的
时钟源,包括锁相环。
睡眠模式。
睡眠模式通过Cortex -M3内核执行一条进入
WFI (等待
中断)
指令。系统中任何正确配置的中断事件将使
处理器回到运行模式。看到的系统控制NVIC一节
基于ARMCortex -M3
技术参考手册
了解更多详情。
在睡眠模式中, Cortex-M3处理器内核和存储器子系统不使用时钟。
外设的时钟被在启用
SCGCn
当自动门控时钟使能寄存器
(见
RCC
寄存器)或
RCGCn
当自动时钟门控被禁止注册。该系统
时钟已经在运行模式中相同的源和频率与。
深度睡眠模式。
深度睡眠模式通过先写了深度睡眠使能位进入
在ARM Cortex- M3 NVIC系统控制寄存器,然后执行
WFI
指令。任何
在系统中正确配置的中断事件将使处理器回到运行模式。
看到的系统控制NVIC一节
ARM Cortex-M3技术参考手册
了解更多详情。
在Cortex-M3处理器内核和存储器子系统不使用时钟。外设是
主频,在启用
DCGCn寄存器
当自动门控时钟使能寄存器(见
RCC
寄存器)或
RCGCn
当自动时钟门控被禁止注册。系统时钟源
在指定的默认或内部振荡器主振荡器
DSLPCLKCFG
如果注册
1使能。当
DSLPCLKCFG
寄存器被使用时,内部振荡器上电,
如果需要的话,和主振荡器被断电。如果PLL在的时候运行
WFI指令,硬件将PLL掉电并覆盖
SYSDIV
活性的场
RCC
注册为/ 16或/ 64。当深度睡眠退出事件发生时,硬件
所带来的系统时钟回源和频率,然后在深度睡眠中发作
启用在深度睡眠期间已停止的时钟模式。
6.2
初始化和配置
PLL的配置可通过直接写入
RCC
注册。所需的步骤
成功改变基于PLL的系统时钟是:
54
初步
2007年11月29日

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