stm32f407主频是多少,AMD双核的cpu频率怎么看主频27那每个核是多少
来源:整理 编辑:亚灵电子网 2023-03-22 05:40:18
1,AMD双核的cpu频率怎么看主频27那每个核是多少
每个核都是2.7GHZ,两个核心频率是一样的。下载个CPU-Z软件就可以看到CPU的具体参数了
2,各位大虾帮看看我的CPU的真实主频是多少
根据你的CPU-z测试结果来看,倍频*外频=主频。。。。只有800MHZ,寒啊。我记得这款AMD的主频好像是2900MHz,你是不是用CPU超频,让他过热自动降频了?
3,stm32f407定时器输入捕获测高频信号时可以测多大的频率
没有用过STM32,如果输入捕捉的定时器同时支持计数器溢出中断就好办了,每次溢出设置个counter加1,然后就可用算出总的计数值了。如果不支持溢出中断,可用用另一定时器来辅助,举个例子如果你用200k的基准测量,最大计数为256,那么溢出的时间为256/200k秒=256/200ms,另一个定时器(计数基准和输入捕捉的最好相同)设为256/200ms中断,在中断里面也设置一个counter来累积溢出次数。
4,笔记本i7处理器的频率分别是多少
酷睿i7-720QM处理器主频为1.6GHz,具备6MB缓存。酷睿i7-820QM处理器主频为1.73GHz,具备8MB缓存。酷睿i7-920XM处理器主频为2GHz,具备8MB缓存。 酷睿i7-720QM和i7-820QM功耗为45W,i7-920XM功耗最高为55W。三款处理器都具备英特尔Turbo Boost(睿频)技术,可对处理器时钟频率进行加速,提升最高可得到75%。在超线程技术应用时也可提供更好的性能。此次公布的酷睿i7处理器支持更快的双通道DDR3 1333MHz规格内存,优化了PCI Express 2.0接口。
5,菜鸟求助我这cpu的主频是多少
英特尔奔腾双核E5200CPU,主频2.5,L2=2MB的CPU。 双核指具备两个核心的CPU,多任务下有一定优势。但现在普遍3、4了。[:01:]楼主,这个不是这么算滴这就相当于一条高速公路最高速度为100Km/h两条这样的高速公路并行,通行能力是提高了但是最高速度是没有变的 还是100Km/h不知道这样的比喻明白么?其实比喻水管 好明白点~~~[:14:]LZ的都是正解还是2.5G的主频是2.5哦,嘿嘿,如果是按倍数增加,那4核就成了10Ghz了...好可怕[:13:][:01:]不是这么算的,双核不叠加,大概提高30%左右的性能
6,stm32f407vgt6外部晶振多大
手册上有范围,大概是8M~30M,数值记不清,只要范围内都可以。ic的好坏测试 一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。 2.直流工作电压测量 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相 较,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。测量时要注意以下八 : (1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏ic。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对ic正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断ic的好坏。 (5)ic引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。 (6)若ic各引脚电压正常,则一般认为ic正常;若ic部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则ic很可能损坏。 (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,ic各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定ic损坏。 (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,ic各引脚电压也是不同的。 3.交流工作电压测量法 为了掌握ic交流信号的变化情况,可以用带有db插孔的万用表对ic的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入db插孔;对于无db插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μf隔直电容。该法适用于工作频率 较低的ic,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。 4.总电流测量法 该法是通过检测ic电源进线的总电流,来判 ic好坏的一种方法。由于ic内部绝大多数为直接耦合,ic损坏时(如某一个pn结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判 ic的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。 测判三极管的口诀 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。对于指针式万用电表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的 第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和 2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测 量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必 然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。 二、 pn结,定管型 找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间pn结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为npn型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为pnp型。 三、 顺箭头,偏转大 找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流iceo的方法确定集电极c和发射极e。 (1)对于npn型三极管,由npn型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻rce和rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。 (2)对于pnp型的三极管,道理也类似于npn型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极 →c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一 定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 四、 测不出,动嘴巴 若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
7,stm32f407 初始时钟是多少怎么改
STM32启动时默认为内部RC震荡 所以在使用的时候,首先要对时钟进行初始化 等待外部晶振稳定后 然后才对外部晶振进行分频或者倍频 最后才是对APB总线时钟及模块时钟进行配置。楼上的用起来也有点麻烦,用我这个吧,C文件:#include "stm32f4xx.h"#include "sysclk.h"unsigned char SysClockSet(unsigned char OSC, unsigned char Clock) unsigned int temp = 0, PLLM = 0, PLLN = 0, PLLP = 0, PLLQ = 0; unsigned int OSC_Sta; unsigned int OSC_VALUE = HSI_VALUE; unsigned int OSC_RDY = RCC_CR_HSIRDY; unsigned int OSC_ON = RCC_CR_HSION; unsigned char OSC_ERROR = HSI_error; unsigned int OSC_OK = HSI_OK; unsigned int OSC_SW = RCC_CFGR_SW_HSI; unsigned int OSC_SWS = RCC_CFGR_SWS_HSI; unsigned int OSC_SRC = RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSI; if(OSC == HSE) OSC_VALUE = HSE_VALUE; OSC_RDY = RCC_CR_HSERDY; OSC_ON = RCC_CR_HSEON; OSC_ERROR = HSE_error; OSC_OK = HSE_OK; OSC_SW = RCC_CFGR_SW_HSE; OSC_SWS = RCC_CFGR_SWS_HSE; OSC_SRC = RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE; } else if(OSC != HSI) return(Parameter_error); switch (Clock) case 0 : PLLM = (OSC_VALUE/1000000); PLLN = 96; PLLP = 8; PLLQ = 2; break; //12MHz case 1 : PLLM = (OSC_VALUE/1000000); PLLN = 96; PLLP = 6; PLLQ = 2; break; //16MHz case 2 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 72; PLLP = 8; PLLQ = 3; break; //18MHz case 3 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 96; PLLP = 8; PLLQ = 4; break; //24MHz case 4 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 120; PLLP = 8; PLLQ = 5; break; //30MHz case 5 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 96; PLLP = 6; PLLQ = 4; break; //32MHz case 6 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 144; PLLP = 8; PLLQ = 6; break; //36MHz case 7 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 120; PLLP = 6; PLLQ = 5; break; //40MHz case 8 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 168; PLLP = 8; PLLQ = 7; break; //42MHz case 9 : PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 192; PLLP = 8; PLLQ = 8; break; //48MHz case 10: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 216; PLLP = 8; PLLQ = 9; break; //54MHz case 11: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 168; PLLP = 6; PLLQ = 7; break; //56MHz case 12: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 120; PLLP = 4; PLLQ = 5; break; //60MHz case 13: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 192; PLLP = 6; PLLQ = 8; break; //64MHz case 14: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 144; PLLP = 4; PLLQ = 6; break; //72MHz case 15: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 240; PLLP = 6; PLLQ = 10; break; //80MHz case 16: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 168; PLLP = 4; PLLQ = 7; break; //84MHz case 17: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 192; PLLP = 4; PLLQ = 8; break; //96MHz case 18: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 216; PLLP = 4; PLLQ = 9; break; //108MHz case 19: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 120; PLLP = 2; PLLQ = 5; break; //120MHz case 20: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 144; PLLP = 2; PLLQ = 6; break; //144MHz case 21: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 168; PLLP = 2; PLLQ = 7; break; //168MHz case 22: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 192; PLLP = 2; PLLQ = 8; break; //192MHz case 23: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 216; PLLP = 2; PLLQ = 9; break; //216MHz case 24: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 240; PLLP = 2; PLLQ = 10; break; //240MHz// case 25: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 260; PLLP = 2; PLLQ = 11; break; //260MHz default: PLLM = (OSC_VALUE/2000000); PLLN = 240; PLLP = 2; PLLQ = 10; break; //240MHz } //如果时钟没有稳定,则重新启动时钟并等待稳定 OSC_Sta = RCC->CR & OSC_RDY; if(OSC_Sta == 0) RCC->CR |= OSC_ON; do OSC_Sta = RCC->CR & OSC_RDY; temp++; }while((OSC_Sta == 0) && (temp < 0x0600)); if(OSC_Sta == 0)return(OSC_ERROR); //超时错误 } //切换系统时钟为对应晶振并等待稳定 RCC->CFGR &= (~(RCC_CFGR_SW)); RCC->CFGR |= OSC_SW; while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != OSC_SWS); //配置PLL RCC->CR &= (~(RCC_CR_PLLON)); //先关闭PLL RCC->CR &= (~(RCC_CR_PLLI2SON)); //关闭PLLI2S RCC->PLLCFGR = PLLM | (PLLN << 6) | (((PLLP >> 1) -1) << 16) | (PLLQ << 24) | (OSC_SRC); //启用PLL,并等待稳定 RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0); //启用PLLI2S,并等待稳定 RCC->CR |= RCC_CR_PLLI2SON; while((RCC->CR & RCC_CR_PLLI2SRDY) == 0); //切换系统时钟为PLL并等待稳定 RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL); return(OSC_OK);}uint32_t SysClockGet(void) uint32_t PLLM = 0, PLLN = 0, PLLP = 0, PLLSRC = 0; if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS ) == RCC_CFGR_SWS_HSE) return HSE_VALUE; else if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS ) == RCC_CFGR_SWS_HSI) return HSI_VALUE; else PLLM = RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLM; PLLN = ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN)>>6); PLLP = ((((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP)>>16)+1)<<1); PLLSRC = RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLSRC; if(PLLSRC == 0) return (((HSI_VALUE * PLLN) / PLLM )/ PLLP); else return (((HSE_VALUE * PLLN) / PLLM )/ PLLP); }}
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stm32f407主频是多少主频 多少 amd
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