【MCAL】TC397+EB-tresos之MCU配置实战 - 芯片时钟

本篇文章介绍了在TC397平台使用EB-treso对MCU驱动模块进行配置的实战过程,主要介绍了后续基本每个外设模块都要涉及的芯片时钟部分,帮助读者了解TC397芯片的时钟树结构,在后续计算配置不同外设模块诸如通信速率,定时器周期等,都能有一个清晰的输入频率来源理解。

目录

概述

MCU配置 

General:McuGeneralConfiguration

General:McuModuleConfiguration

McuResetSettingConf 

McuTrapSettingConf

McuClockSettingConfig 

McuSystemPllSettingConfig 

McuPeripheralPllSettingConfig

McuPllDistributionSettingConfig

McuExternalClockOutputConfig

McuClockMonitorConfig 

McuModeSettingConf

McuDemEventParameter

McuRamSectorSettingConf

McuResetReasonConf

MCU驱动使用与调试


概述

当我们使用需要用到时钟的外设时,基本都需要对MCU驱动模块进行配置。驱动程序提供AUTOSAR指定的运行时服务接口。MCU驱动模块负责以下工作:

  • 完成AUTOSAR上层组件指定的时钟、复位和静态低功耗模式功能配置。
  • Trap功能的配置。
  • 配置 BASIC 驱动程序所涉及的GTM、CCU6 和GPT12的全局特性。
  • 为定时器IP的其他驱动程序提供库支持 - GTM、CCU6、GPT12和STM。
  • 模拟转换器所需的相位同步器配置。
  • 符合AUTOSAR规范的Runtime APIs,用于时钟、复位、低功耗管理和RAM初始化。
  • 用于Trap管理的Runtime APIs。

本文的参考资料见下表。

序号参考资料内容
1《MC-ISAR_TC3xx_UM_Mcu.pdf》英飞凌提供的针对TC3xx芯片MCAL配置用户手册
2《MC-ISAR_TC3xx_Config_Verification_Manual_Mcu.pdf》英飞凌提供的针对TC3xx芯片配置验证手册,介绍动态代码与配置项的对应
3《Infineon-AURIX_TC39x-UserManual-v02_00-EN》英飞凌提供的TC39x芯片用户手册

下图为MCAL驱动模块涉及的软硬件接口关系图。

本次配置主要描述MCU本身需要配置的功能(主要为系统时钟),牵扯到独立功能的诸如GTM部分我们会在单独介绍其功能时描述对应MCU需要完成的配置。MCAL针对不同的驱动模块的配置项根据功能进行了容器的划分,下面是后边配置涉及的容器。


MCU配置 

我们首先打开EB,导入Mcu与McalLib(McalLib里面的函数会贯穿整个MCAL)。本文只介绍MCU本身需要配置的部分。

本次配置的主要目标是完成芯片的时钟配置。板卡为英飞凌提供的KIT_A2G_TC397XA_TFT。涉及的软件包括:

  • EB-tresos:用于生成动态代码,具体工程搭建参考《【AUTOSAR MCAL】MCAL基础与EB tresos工程新建》。
  • HighTech:用于编译生成elf文件,具体的工程搭建参考《【MCAL】HighTec集成TC3xx对应MCAL的Demo》。
  • UDE 5.2:用于下载和调试程序。

需要注意的是MCU配置尤其是时钟这块儿的依赖项比较多,建议先使用MCAL EB-tresos Demo中的配置,需要特殊处理时钟分频系数或者某模块的时钟时,再单独修改,路径为:MC-ISAR_AS422_TC3xx_BASIC_2.20.0\DemoWorkspace\McalDemo\TC39B\1_ToolEnv\2_Tresos\AS422\DemoApp\config\Mcu.xdm。


General:McuGeneralConfiguration

下图为General配置界面,需要修改的一个配置选项如下。

  • McuSafetyEnable:因为我们的DEM没有对应的配置,所以我们需要关闭安全检查,否则报错生成动态代码会报错。

其余的选项根据功能开发需要选宏开关即可,我们这里直接采取默认的选项即可。需要着重理解的选项如下:

  • McuInitClock:Mcu_InitClock API可用,用作初始化芯片时钟。
  • McuMainOscillatorFrequency :外部部晶体或陶瓷谐振器频率为20Mhz。
  • McuOscillatorMode:芯片时钟源是外部晶体或陶瓷谐振器模式。


General:McuModuleConfiguration

这部分为MCU模式相关的通用配置,我们暂时不需要改动。


McuResetSettingConf 

此部分包含芯片复位的配置,这部分我们需要修改的配置如下。

  • McuSWResetConf ::软件复位选择导致的,有系统复位与应用复位,这里选择应用复位,应用复位后芯片的所有外设、CPU和部分SCU寄存器会回到初始状态,其他部分(如RAM,时钟)状态维持不变,影响范围比系统复位要小,也因此应用复位耗时最短。因为APP跳转Boot的是通过软件复位来实现的,为了保持编程标志位在RAM中的值,需要选择应用复位。
  • McuSTMxResetOnApplResetEnable :STM定时器的计数值会在清零,重新计数。


McuTrapSettingConf

这部分功能为各核心Trap使能相关配置,我们暂时不需要改动。


McuClockSettingConfig 

这里是Mcu时钟配置的容器,其中主要包含了以下一些容器。

时钟系统本身是由不同的构建块组成的时钟树,下面是几个构建块包含的内容。

  • Clock Source:时钟树源头,可以是外部晶振或者内部系统时钟。 
  • Clock speed up-scaling:时钟的缩放部分,主要由PLL(锁相环)构成。
  • Clock distribution:时钟分配,由CCU负责。
  • Individual clock configuration:单独的时钟配置,针对片内外设(Peripherals)。


McuSystemPllSettingConfig 

此容器包含系统锁相环的配置,主要完成对时钟源晶振频率的倍/分频,从而达到配置的频率。下图为系统PLL功能逻辑图。

需要注意的配置如下。

  • McuClockReferencePointFrequency0:系统时钟,它的计算公式为Fpll =( (Fosc * (McuNDivider + 1)) / ((McuK2Divider+1)*(McuPDivider+1)))。  


McuPeripheralPllSettingConfig

此容器包含外设PLL的配置,下图为对应的功能逻辑图。

这里我们主要关注下面的配置项。

  • McuClockReferencePointFrequency1 (dynamic range):外设时钟1,Fpll1 =( (Fosc * (McuNDivider + 1)) / ((McuK2Divider+1)*(McuPDivider+1)))
  • McuClockReferencePointFrequency2 (dynamic range):外设时钟2,Fpll2 =( (Fosc * (McuNDivider + 1)) / ((McuK3Divider+1)*(McuPDivider+1)))


McuPllDistributionSettingConfig

这个容器包含在时钟树内的各种片内外设时钟配置。 

这里需要我们首先注意的是以下的配置。

  • McuClockDistributionInpClockSel:将备用时钟或者PLLx选为时钟分配单元输入,这里选用的是PLLx。
  • McuLowPowerDivValue:这个参数定义了低功率分频特性是否启用。这里为不启用。

剩下的配置则对应了各个片内外设,我们用到哪里就需要关注那部分。


McuExternalClockOutputConfig

包含MCU外部时钟的配置参数,因为我们用的是外部晶振,这里就不涉及了。


McuClockMonitorConfig 

这个容器定义了TC3xx时钟监视的配置,这里我们不需要改动。


McuModeSettingConf

这个容器主要包含Mcu不同模式的配置集合。主要需要我们关注的为:

  • McuMode:当前配置集合为空闲模式的集合,用于正常的程序运行。1为睡眠模式,2为待机模式。


McuDemEventParameter

这是一个容器,用于引用 DemEventParameter元素,这些元素使用Dem_ReportErrorStatus() API,以防发生相应的错误。EventId 取自引用的DemEventParameter的DemEventId符号名称。容器中提供了标准化错误,并且可以通过特定于供应商的错误引用进行扩展。这部分我们不需要修改。


McuRamSectorSettingConf

此部分容器包含初始化设置一部分RAM区域,通过Mcu_InitRamSection()函数来实现,我们没有使用。


McuResetReasonConf

这里在配置完芯片类型,建立MCU模块,这部分重启原因配置就会生成了。用户可以通过Mcu_GetResetReason()获取重启原因。


MCU驱动使用与调试

MCU驱动使用主要涉及的是系统时钟的初始化,首先调用Mcu_Init()初始化MCU通用配置,然后调用Mcu_InitClock()初始化芯片的时钟部分,最后使用Mcu_GetPllStatus()获取PLL状态,相位锁定之后(频率稳定),表示初始化完成,调用Mcu_DistributePllClock()将PLL时钟作为MCU时钟的源头。代码实现如下。

	volatile Mcu_ClockType ClockID = 0;
	Mcu_Init(&Mcu_Config);
	Mcu_InitClock(ClockID);
	Mcu GetPllStatusRetVal=Mcu_GetPllStatus ();
	while (MCU_PLL_UNLOCKED == Mcu_GetPllStatus())
	{
	     /* wait for PLL locked */
	}
	Mcu_DistributePllClock ();

工程准备好之后,编译生成.elf文件然后将PLS正确与开发板相连(JTAG接口),然后打开UDE,与PLS连接上之后下载程序到办卡上,在Mcu_DistributePllClock ()接口前设置断点,如果能跑到这句话能初步说明PLL锁相环生成系统成功是OK的。


十六宿舍 原创作品,转载必须标注原文链接。

©2023 Yang Li. All rights reserved.

欢迎关注 『十六宿舍』,大家喜欢的话,给个👍,更多关于嵌入式相关技术的内容持续更新中。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/277621.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

自定义注解结合Hutool对SpringBoot接口返回数据进行脱敏

首先说到脱敏问题,我相信在座的很多人都需要处理这样的场景,比如前端页面显示的身份证号、地址等敏感信息都需要脱敏处理,而hutool就有这样的一个工具来辅助我们完成对某些字段属性信息的脱敏,hutool没有现成的实现方式,只是借助这个工具帮助我们来具体实现 前言 我们在…

AIGC开发:调用openai的API接口

简介 开始进行最简单的使用:通过API调用openai的模型能力 OpenAI的能力如下图: 文本生成模型 OpenAI 的文本生成模型(通常称为生成式预训练 Transformer 或大型语言模型)经过训练可以理解自然语言、代码和图像。这些模型提供文…

Bluetooth Mesh 入门学习干货,参考Nordic资料(更新中)

蓝牙网状网络(Bluetooth mesh)概念 概述 蓝牙Mesh Profile | Bluetooth Technology Website规范(Mesh v1.1 后改名Mesh ProtocolMesh Protocol | Bluetooth Technology WebsiteMesh Protocol)是由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)开…

电影《海王2》观后感

上周看了电影《海王2》,整体特效和打斗还是非常不错的,自己在写文章的时候,看完电影已经一周了,相当于是叙事自我在描述这段经历。 (1)体验自我VS叙事自我 首先简单说明下“体验自我”和“叙事自我”&…

查看ios 应用程序性能

目录 摘要 前言 性能概括 CPU内存监控 内存监控 磁盘监控 网络监控 GPU fps 摘要 本篇博文将介绍一款重量级性能测试工具——克魔助手,针对iOS应用程序的性能监控进行详细介绍。通过克魔助手,开发者可以方便地查看应用程序的CPU、内存、GPU性能…

用OpenDataLab下载PASCAL VOC 2007等公开数据集

OpenDataLab OpenDataLab 公开数据集平台,集海量优质的多模态数据集资源、数据集智能检索、数据可视化展示、数据在线预览、下载优化、标准化管理等功能于一体,力争将平台打造成企业、高校、科研机构等的AI 模型训练的必备利器,帮大家解决数…

【Hive_04】分区分桶表以及文件格式

1、分区表1.1 分区表基本语法(1)创建分区表(2)分区表读写数据(3)分区表基本操作 1.2 二级分区1.3 动态分区 2、分桶表2.1 分桶表的基本语法2.2 分桶排序表 3、文件格式与压缩3.1 Hadoop压缩概述3.2 Hive文件…

前端的 js

js 点击按钮修改文字 <!DOCTYPE html> <html> <head></head><body><h2>Head 中的 JavaScript</h2><p id"demo">一个段落。</p><button type"button" onclick"myFunction()">试一…

全新研发体系助力产品落地 传音控股成科技出海代表

一直以来&#xff0c;手机都被认为是所有新技术的最佳应用载体&#xff0c;尤其是在数字化、智能化时代&#xff0c;技术创新能力决定着手机厂商的生存与发展。 作为全球新兴市场手机行业的中坚力量之一&#xff0c;传音控股始终坚持以技术创新为驱动&#xff0c;围绕用户需求…

零基础学Java第二天

复习回顾&#xff1a; 1.dos命令 dir 显示当前文件夹下面的所有的文件和文件夹 cd 切换目录的 mkdir 创建文件夹的 rd 删除文件夹的 del 删除文件 D: 切换盘符 cls 清屏 2.书写Java代码换行打印《静夜诗》这首古诗 class Demo1 { …

十二:爬虫-Scrapy框架(上)

一&#xff1a;Scrapy介绍 1.Scrapy是什么&#xff1f; Scrapy 是用 Python 实现的一个为了爬取网站数据、提取结构性数据而编写的应用框架(异步爬虫框架) 通常我们可以很简单的通过 Scrapy 框架实现一个爬虫&#xff0c;抓取指定网站的内容或图片 Scrapy使用了Twisted异步网…

PayPal账户被封是因为什么?如何解决?

Paypal作为跨境出海玩家最常用的付款工具之一&#xff0c;同时也是最容易出现冻结封号现象。保障PP账号安全非常重要&#xff0c;只有支付渠道安全&#xff0c;才不会“白费力气”&#xff0c;那么最重要的就是要了解它的封号原因以做好规避。 一、Paypal账号被封原因 1、账号…

逻辑卷学习

磁盘分区的缺点 1.无法扩容 2.必须使用的空间 3.没有备份: 一、逻辑卷的定义 LVM 是 Logical Volume Manager 的简称&#xff0c;译为中文就是逻辑卷管理。它是 Linux 下对硬盘分区的一种管理机制。LVM 适合于管理大存储设备&#xff0c;并允许用户动态调整文件系统的大小…

Mybatis行为配置之Ⅲ—其他行为配置项说明

专栏精选 引入Mybatis Mybatis的快速入门 Mybatis的增删改查扩展功能说明 mapper映射的参数和结果 Mybatis复杂类型的结果映射 Mybatis基于注解的结果映射 Mybatis枚举类型处理和类型处理器 再谈动态SQL Mybatis配置入门 Mybatis行为配置之Ⅰ—缓存 Mybatis行为配置…

【数据结构和算法】---二叉树(2)--堆的实现和应用

目录 一、堆的概念及结构二、堆结构的实现2.1堆向下调整算法2.2堆向上调整算法2.3删除堆顶元素2.4插入元素2.5其他函数接口 三、堆结构的应用3.1堆排序3.2Top-k问题 四、堆概念及结构相关题目 一、堆的概念及结构 如果有一个数字集合&#xff0c;并把它的所有元素按完全二叉树…

水库大坝安全监测设计与施工经验

随着我国的科技水平不断上升&#xff0c;带动了我国的水电建设向更高层次发展。目前&#xff0c;我国的水电站大坝已有上百座&#xff0c;并且大坝安全检测仪器质量与先进技术不断更新发展&#xff0c;如今水电站大坝数据信息采集与观测资料分析&#xff0c;能够有效提高水库大…

C语言编程入门 – 编写第一个Hello, world程序

C语言编程入门 – 编写第一个Hello, world程序 C Programming Entry - Write the first application called “Hello, world!” By JacksonML C语言编程很容易&#xff01; 本文开始&#xff0c;将带领你走过C语言编程之旅&#xff0c;通过实例使你对她颇感兴趣&#xff0c;一…

openGauss学习笔记-176 openGauss 数据库运维-实例主备切换

文章目录 openGauss学习笔记-176 openGauss 数据库运维-实例主备切换176.1 操作场景176.2 操作步骤176.3 示例176.4 错误排查176.5 异常处理 openGauss学习笔记-176 openGauss 数据库运维-实例主备切换 176.1 操作场景 openGauss在运行过程中&#xff0c;数据库管理员可能需要…

mongodb聚合_删除_可视化工具

3.5 MongoDB中limit和skip MongoDB Limit() 方法 如果你需要在MongoDB中读取指定数量的数据记录&#xff0c;可以使用MongoDB的Limit方法&#xff0c;limit()方法接受一个数字参数&#xff0c;该参数指定从MongoDB中读取的记录条数。limit()方法基本语法如下所示&#xff1a;…

听GPT 讲Rust源代码--src/tools(31)

File: rust/src/tools/clippy/clippy_lints/src/matches/redundant_guards.rs rust/src/tools/clippy/clippy_lints/src/matches/redundant_guards.rs这个文件是Clippy的一个Lint规则&#xff0c;用于检查在模式匹配中是否存在冗余的守卫条件&#xff08;guard&#xff09;。 在…