STM32F4学习

2024-02-05 07:52
文章标签 学习 stm32f4

本文主要是介绍STM32F4学习,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

F4系统架构

8个主控总线+7个被控总线

主控总线

  • Cortex-M4内核 I总线
  • Cortex-M4内核 D总线
  • Cortex-M4内核 S总线
  • DMA1存储器总线
  • DMA2存储器总线
  • DMA2外设总线
  • 以太网DMA总线
  • USB OTG HS DMA总线

被控总线

  • 内部FLASH ICode总线
  • 内部FLASH DCode总线
  • 主要内部SRAM1(112KB)
  • 辅助内部SRAM2(16KB)
  • 辅助内部SRAM3(64KB)(适用于F42xxx和F43xxx)
  • AHB1外设(包括AHB-APB总线桥和APB外设)
  • AHB2外设
  • FSMC

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  1. 主控总线
  2. 被控总线

CCM RAM:只能存数据,优点访问速度快,缺点不支持DMA

总线时钟频率:

  • AHB1/2:168/180MHz(Max)
  • APB1:42/45MHz(Max)
  • APB2:84/90MHz(Max)

FSMC主要用于扩展外部存储器

STM32的寻址范围

32位的单片机有32根地址线(每根地址线有两种状态:导通或不导通)
单片机内存地址访问的存储单元是按字节编址的(而不是bit)
STM32寻址大小:232=4G(字节)
寻址范围:0x00000000~0xFFFFFFFF

存储器映射

存储器指可以存储数据的设备,本身没有地址信息,对存储器分配地址的过程称为存储器映射。

存储器功能划分(F1为例),ST将4G(232)地址空间分成8个块

  • Block0:Code(FLASH)—— 0x0000 0000 ~ 0x1FFF FFFF(512MB)
  • Block1:SRAM —— 0x2000 0000 ~ 0x3FFF FFFF(512MB)
  • Block2:片上外设 —— 0x4000 0000 ~ 0x5FFF FFFF(512MB)
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  • Block7:Cortex M3内部外设 —— 0xE000 0000 ~ 0xFFFF FFFF(512MB)

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寄存器映射

寄存器是单片机内部一种特殊的内存,可以实现对单片机各个功能的控制。

寄存器就是单片机内部的控制机构
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STM32寄存器分类

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寄存器是特殊的存储器,给寄存器地址命名的过程,就叫寄存器映射。
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寄存器地址计算

为了方便编写代码及使用,我们将寄存器地址分为三个部分:

  1. 总线基地址
  2. 外设基于总线基地址的偏移量
  3. 寄存器相对于外设基地址的偏移量

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APB1总线的基地址,也叫外设基地址

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GPIOA_ODR寄存器地址计算过程:

  1. 获取外设挂在哪个总线上面?查系统结构图
  2. 获取总线基地址,APB2总线基地址:0x4001 0000
  3. 获取外设地址偏移量,GPIOA相对APB2总线偏移量是:0x800
  4. 获取寄存器地址偏移量,ODR相对GPIOA外设基地址的偏移量是:0x0C
typedef struct
{__IO uint32_t CRL;__IO uint32_t CRH;...
}GPIO_TypeDef;GPIOA_BASE:0x4001 0800
#define GPIOA (GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE

GPIOA->ODR = 0XFFFF;

STM32F103xe.h主要组成部分

  • 中断编号定义:定义IRQn_Type枚举类型,包含STM32F103内部所有中断编号(中断号),方便后续编写代码。
  • 外设寄存器结构体类型定义:以外设为单位,使用结构体类型定义每个外设所有寄存器,方便寄存器映射。
  • 寄存器映射:1、定义总线地址和外设基地址。2、使用外设结构体类型定义将外设基地址强制转换成结构体指针,完成寄存器映射。
  • 寄存器位定义:定义外设寄存器每个功能位的位置及掩码。
  • 外设判定:判断某个外设是否合法(即是否存在该外设)。

这篇关于STM32F4学习的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/680234

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