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基础(一)-STM32时钟树配置
f12138 · 2026-05-06 · via 博客园_首页

时钟树配置理解与计算

简介:CubeMX图形化非常便于理解stm32的基础外设配置,本文则从参照CubeMX图形化的角度,分别分析标准库、HAL库时钟树代码配置。

一、以STM32F405RGT6为例,标准库

image-20260428172653308

如图1,时钟树三级计算,分别为:

第一级,晶振(8Mhz),即外部时钟HSE的输入源

第二级,PLL,包括PLLM、PLLN、PLLP等(不同芯片则不同PLL配置,所以相比较手册,CubeMX图形化更便于参照理解)

第三级,AHB预分频

相邻两级之间有source源选择(对应图中梯形Mux)

第一级选择,PLL的输入源选择,有HSE外部高速时钟(一般是外部晶振)、HSI内部高速时钟(芯片自带)

第二级选择,HSE直接输入、HSI直接输入、PLL分频倍频后的输出时钟

// 标准库,芯片F4,对应图1
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);		//开启HSE
//......
//这里PLL参照手册PLLCFGR寄存器配置
RCC->PLLCFGR = (8 << 0)        // PLL_M=8(分频后1MHz)
             | (336 << 6)      // PLL_N=336(倍频后336MHz)
             | (0 << 16)       // PLL_P=2(分频后168MHz)
             | (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE)  // 选择HSE作为PLL的输入
             | (7 << 24);      // PLL_Q=7(USB时钟=336/7=48MHz)
//......
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);	//选择PLL作为SYSCLK的输入
//......

//最终结果:8MHz / 8(PLLM) * 366(PLLN)/ 2(PLLP)=168MHz(SYSCLK)

二、以STM32G474RET6为例,HAL库

同样的,下面是STM32G474RET6,HAL库,其实除了代码书写不同、芯片的PLL稍微不同,整体都是相似的。

image-20260430102359723

//CubeMX生成的时钟配置代码,芯片G4,对应图2
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;		//	外部晶振类型
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;						//开启HSE
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;					//PLL开启
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;			//PLL的source选择
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV6;						//PLLM,6分频
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 85;								//PLLN,85倍频
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;						//其他外设用,比如USB等,非必要,依据情况来
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;						//PLLR,2分频

//最终结果:晶振24MHz / 6(PLLM)* 85(PLLN)/ 2(PLLR)= 170MHz(SYSCLK)

结尾:如有理解或书写错误,欢迎各位看官指出,感谢!