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STM32F407已配置其内部晶振。

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简介:
该工具源于意法半导体先前为配置STM32F4XX系统时钟所开发的辅助工具。借助此工具,用户能够便捷地设置内部及外部晶振。值得注意的是,该工具并非与STM32CuBeMx相同,它所生成的成果以标准库的形式呈现。

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  • STM32F407
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    本简介介绍如何在STM32F407微控制器中配置内部高速(HSE)和低速(LSE)晶体振荡器的操作步骤与注意事项,帮助开发者实现稳定可靠的系统时钟设置。 此工具是由意法半导体发布的配置STM32F4XX系统时钟的小工具,通过该工具可以轻松地设置内外部晶振。它不同于STM32CuBeMx,生成的文件采用标准库形式。
  • STM32F1利用64MHz时钟
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    本简介介绍了如何使用STM32F1微控制器内置的高频晶体振荡器来配置系统主时钟至64MHz的方法和步骤。 在使用STM32F1的HSI时钟配置64M系统时钟,并通过SysTick进行测试的情况下,利用串口进行通信验证,发现通信状态正常。
  • GD32F103时钟设文件.rar
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    该资源包含用于GD32F103系列微控制器内部晶振时钟配置的代码文件,适用于需要精确控制MCU时钟频率的嵌入式开发项目。 文件包含system_stm32f10x.c和stm32f10x_rcc.c两个文件,替换工程中的这两个文件即可。程序适用于GD32F103系列单片机,并已在GD32F103RCT6单片机上进行了实际测试。
  • 如何区分单片机的和外
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    本文介绍如何识别单片机使用的是内部晶振还是外部晶振,并解释两者之间的区别及其对系统性能的影响。 在单片机系统里通常会配备晶振(全称晶体振荡器),它对系统的稳定性和性能至关重要。为了深入了解单片机硬件的功能,研究其相应的型号MCU是必不可少的步骤。大多数单片机会同时提供内部晶振和外部晶振选项。本段落将探讨如何辨别单片机中使用的内部晶振与外部晶振,并对此进行分析讨论。
  • 关于电容的总结
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    本文对晶振的工作原理进行了概述,并重点讨论了晶振与匹配电容的选择和优化方法,以实现最佳性能。 负载电容是指晶振正常工作所需的外部电容值。它决定了晶体两端的总有效电容,并影响电路中的谐振频率及电阻特性。 在实际应用中,通常需要根据给定的负载电容值来调整外部电容器以获得准确的工作频率。增加或减少该数值将导致振荡频率的变化:增大负载电容会使频率降低;减小则使它升高。 值得注意的是,标称频率相同的晶振其负载电容可能不同。这是因为石英晶体有串联和并联两种谐振模式,分别对应较低和较高的外部电容需求。因此,在更换相同标称频率的晶振时需确保新的元件具有相同的负载电容值,否则可能会导致设备运行异常。 此外,电路设计中有时会在输出端串接一个22K欧姆电阻,并在输入与输出之间连接10M欧姆电阻以优化性能或限制电流。
  • MSP430F5529初学者指南——ADC12采样与外XT1及SCI
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    本指南旨在为使用MSP430F5529微控制器的初学者提供入门指导,涵盖ADC12模块的基本采样技术、外部晶振XT1的设置以及SCI接口的配置方法。 本代码设置了P6.0及P6.1两路AD采样,分别用于采集输出电压和电感电流。系统开关频率为50KHz,采样周期设置为5KHz。本代码选用外部晶振XT1,并通过PLL倍频。ACLK、SMCLK、MCLK均选择DCOCLK作为时钟源。此外,该代码利用SCI_A0将采集到的电压和电流值通过串口发送至电脑。
  • _局声子体_及梁的源码.zip
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    该压缩包包含关于局部共振声子晶体及其在梁结构中的应用的相关代码和文档,适用于科研与教学用途。 声子晶体是一种特殊的材料结构,其内部构造周期性排列,能够显著调控声波的传播特性。压缩包文件“k_K._共振声子晶体_声子晶体_局域共振_声子晶体梁_源码.zip”很可能包含了关于声子晶体、特别是局域共振和声子晶体梁的相关理论及计算源代码。 声子晶体内由不同材料或结构单元周期性排列构成,其独特性质源于声波与这种周期结构的相互作用。在这些结构中可以形成类似于电子能带中的禁带效应,从而阻止或引导特定频率范围内声波的传播。这一特性使得声子晶体在噪声控制、热声制冷及其它声学器件领域具有广泛应用前景。 局域共振是声子晶体内的一种重要现象,当外界入射声波与材料微结构自然振动频率匹配时发生。此时即使不在禁带内,特定区域也能强烈吸收这些声音能量,形成局部化的振荡模式。这一特性对于设计高效的声学滤波器和传感器特别有用,因为它能显著提高对特定频段的响应敏感度。 而声子晶体梁则是将这种结构应用于一维或二维梁状物体中的一种特殊形式。这样的构造能够在某些条件下展现出独特的声传播性能,如高频率选择性和低损耗传输特性等。这类设计常用于开发新型声学设备,例如微型声纳系统、延迟线和超声换能器。 压缩包中的源代码可能是用来模拟并分析上述现象的程序集合,包括有限元法、传递矩阵方法以及格林函数计算技术等多种数值算法。这些工具可以帮助研究者预测不同设计方案下的频谱特性及传播路径,并优化局域共振强度等关键参数以满足特定应用需求。 综上所述,该压缩包涵盖了声子晶体的基础理论知识及其在实际工程中的重要应用案例,并提供了实现相关分析所需的源代码资源。通过深入学习与利用这些材料,研究人员和工程师能够更好地探索声波传播的复杂机制并为创新性解决方案提供支持。
  • 荡器(
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    晶体振荡器,简称晶振,是一种利用石英晶体的压电效应和频率特性来产生精确稳定振荡信号的电子组件,广泛应用于通信、计算机及各类测量设备中。 晶体振荡器是一种电子器件,其基本构成包括从石英晶体内按特定角度切下的薄片(称为晶片)。这种晶片也被称为石英晶体谐振器或简称晶体、晶振;如果在封装内部添加IC组成振荡电路,则该元件被称作晶体振荡器。这类产品通常采用金属外壳进行封装,但也存在使用玻璃壳、陶瓷或塑料材料的情况。
  • 单片机电路
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    单片机内的晶振电路是提供稳定时钟信号的关键部分,影响着整个系统的运行速度和稳定性。 在电子学领域,“有源电路”是指包含晶体管元件的电路(如有源音箱、有源滤波器),而仅由电阻和电容组成的电路则被称为“无源电路”。电脑中的晶振分为两种类型:无源晶振与有源晶振。这两种类型的英文名称分别是crystal(晶体)和oscillator(振荡器)。无源晶振有两个引脚,是一种非极性元件,在连接时需要外部的时钟电路才能产生所需的震荡信号;而有源晶振则具备四个引脚,并且是一个完整的振荡装置,除了石英晶体之外还包含了晶体管与电阻电容等元件,因此其体积通常较大。
  • 好国源的macOS Homebrew
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    本项目提供了一套针对Mac用户的预配置脚本,简化了使用Homebrew安装软件包的过程,并优化了对国内网络环境的支持。 是否只有我注意到在macOS High Sierra中telnet客户端不再存在了?我没有找到可以直接使用的开源替代品,而从opensource.apple.com下载的telnet与libtelnet组合也无法直接使用。我认为Gentoo使用的telnet包可能可以经过修改来工作,但在继续之前想先听听别人的意见。