stm32时钟源为外部晶体,误差典型是多少ppm

如题所述

第1个回答  2017-11-10
常规的有15PPM,25PPM,看设计电路需求,20PPM,50PPM,普通晶振精度如果要求高一般是10PPM,30PPM这个是不一定的。通常情况下对晶振的精度都是指晶振在常温下的频率准确度,计算方法就是实际频率与标称频率的差值再除以频率的百万分之一,得出

stm32的时间精度是多少ppm
你所提供的参数不足或者问题不准确。STM32输出时钟抖动除了和计数器抖动噪声有关外,和你的参考时钟也有关系,如果你的参考时钟准确度不高,你的输出时钟自然也不会太好。若你使用的是恒温晶振,初始在一般在0.1个ppm,加上器件本身门电路的抖动噪声,STM32输出的时钟精度一定是大于此值。你的题目上...

STM32有几个时钟振荡器?
STM32有五个时钟源:HSE,HSI,LSE,LSI,PLL。HSE来自于外部的晶振(4-16MHz),精度较高;HSI为STM32内部RC振荡器产生(8MHz),精度较差;LSE为外部固定晶振产生(32.768KHz),一般用于RTC;LSI为内部RC振荡器(40KHz)产生,被用于RTC时钟或者独立看门狗时钟IWDGCLK;PLL为锁相环倍增输出时钟源,其时...

stm32平台中提供哪些时钟源,其各自的频率范围是多少?
1. HSI(高速内部时钟):这是一个内部RC振荡器,通常的频率范围在64 KHz到几十MHz之间,具体取决于STM32的型号。例如,在一些STM32F4系列中,HSI的频率可以是16 MHz。HSI主要用于在系统启动时提供一个基本的时钟源,直到外部时钟源稳定并接管。2. HSE(高速外部时钟):这是一个外部晶体\/陶瓷谐振器...

STM32程序为什么普遍使用HSE + PLL作为时钟?
在STM32开发中,普遍采用HSE(高速外部时钟源)配合PLL(锁相环路)作为主时钟系统,这主要是为了充分利用芯片的高性能。STM32的典型工作频率为72MHz,这一频率能充分发挥其出色的处理能力。然而,现实中的挑战是72MHz晶振在制造过程中可能会遇到精度问题,高频率意味着对精度要求更高,加工难度和误差率...

STM32里的外设时钟是干什么?
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。HSE是高速外部时钟,可接石英\/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。PLL为锁相环...

STM32的滴答定时器
1,Systick的时钟源你选择的是外部时钟的8分之一,所以需要除以8,得到Systick的时钟频率,例如外部时钟是8M,经过倍频后变为72M,那么Systick的频率就是9M,对应的计数器计9个数就是1us,所以fac_us=72\/8=9.2,如果不是8的倍数,8分频取得的频率是近似值,所以不准确,故推荐使用外部晶振大小...

STM32开发 -- RTC详解(上)
在STM32的世界里,RTC(Real-Time Clock)不仅是一只独立的时钟源,更是时间管理的瑞士军刀。它拥有32位计数器,独特的预分频功能,以及两种时钟源选择——HSE(高频外部时钟)和LSI(低功耗内部振荡器),以及LSE(低频外部时钟)的补充,确保在不同功耗需求下都能稳定运行。此外,RTC还配备了两个中断...

stm32的外部低速晶振32.768k不接可以吗?只接高速8M的
可以的,RTC可以选择128分频后的HSE作为时钟源,而且也可以实现精确定时

STM32中,systick具体延时时间怎么计算的?
使用时钟源为AHB时钟, 频率被配置72M;把SYSTICK_LOAD重载寄存器赋值为 SystemCoreClock \/ 1000000;呵呵呵大家 发现了什么,就是72000000 \/ 1000000 = 72;大家都应该知道了72个时钟周期 中断一次,大家接着看(1\/f)是时钟周期的时间。1\/72M = 0.13888888888888888888888888888889;1us诞生了,0....

stm32系统时钟RCC简析
STM32时钟源分为HSI、HSE、LSI、LSE。HSI为高速内部时钟,频率8MHz;HSE支持石英\/陶瓷谐振器或外部时钟源,频率可达16MHz;LSI是低速内部时钟,频率40kHz;LSE接入32.768kHz石英晶体,用于低功耗场景。HSI、HSE与PLL通过分频或倍频,作为系统时钟源,提供不同频率需求。时钟系统与分频方式 STM32系统时钟...

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