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3. 点击Next直到出现下图时,选上Processor Expert并单击Finish完成。这样我们就能够创建一个KE02芯片带PE工具的工程了。
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4. 进入工程后按照下图步骤操作:先将CW的PE工具窗口选项级别选择成Expert专家级,再选择开发板上芯片封装对应型号,接着输入自己想要trim的频率(需在31.25KHz~39.0625KHz范围内)。
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5. 为了使大家能够更直观地查看内部IRC时钟是否已经真正被trim到期望频率,所以在上图中增加了4、5两处操作使得Bus clock能够从PTH2这个引脚上输出。Main函数中添加的蓝底代码置1了SIM_SOPT寄存器的CLKOE位,是为了让芯片允许分频后的Bus clock频率能够通过BUSOUT功能口从其复用的PTH2引脚上输出。
[size=0.83em]6.jpg (58.76 KB, 下载次数: 0) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-2-20 09:07 上传 |
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6. 至此相信大家会有点疑问,既然我们要确定IRC被trim后的频率,为何要把Bus clock时钟引出而不直接输出IRC时钟呢?这是因为IRC时钟没有引脚直接输出,而Bus clock有引脚输出、与IRC频率有换算关系、且又是大部分外设的时钟源。通过下面时钟模块框图我们可以看出内部IRC时钟到Bus clock的走向及其经过倍频、分频情况。
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7. 打开Debug Configurations,按下图选test IRC_FLASH_OpenSDA后单击Edit…修改设置。
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8. 选择高级编程选项
[size=0.83em]2.jpg (127.96 KB, 下载次数: 0) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-2-20 09:08 上传 |
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10. 点击Done完成操作并进入Debug后全速运行该工程。现在我们需要根据FRDM-KE02Z_SCH原理图来确定PTH2引脚输出的Bus clock时钟在FRDM-KE02Z开发板上所处位置。由于这个引脚并未引到开发板两边接插件上,所以我们只能通过示波器测量R40电阻与芯片连接的那端以便观察Bus clock时钟来确定IRC频率了。
FRDM-KE02Z开发板测量照片 示波器测得Bus clock时钟频率波形 |
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