STM8L中文手册(RM0031)-1

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STML中文介绍

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STM8L152介绍8位超低功耗单片机,高达64 + 2字节数据的闪存EE PROM,EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),实时时钟,液晶显示器,定时器,USART,C,SPI,模数转换器,数模转换器,比较器特点:操作条件:工作电源:1.65v~ 3.6v温度范围:40 to 85, 105 or 125低功耗的特点:5个低功耗模式:等,低功率运行(5.9¦Ì一),低功耗等(3¦Ì一),active-halt全实时时钟(1.4¦Ì一),停止(400)动态功率消耗:200UA/兆赫+ 330UA,快速唤醒从停止模式(4.7us)超低漏I/ O:50nA先进的stm8核心:哈佛结构和三级流水线最大频率:16条16mhz,相关峰最多40个外部中断源复位和供应管理:低功率,超安全欠压复位5可编程阈值超低功率POR /PDR(通电复位/Protection(保护)、Detection(检测)、Response(响应))可编程电压检测器(Programmable voltage detector (PVD))时钟管理32kHz和1-16MHz晶体振荡器工厂校准的内部16MHz RC和38kHz的低功耗RC时钟安全系统低功耗RTCBCD日历,闹钟中断,数字校准+ / - 0.5ppm的准确度先进的防篡改检测DMA4个通道。

ADC,DAC的,SPIS,我2C,USART接口,定时器,1路。

存储器到存储器的LCD:8x40或4x44瓦特/升压转换器12位ADC1 Msps/28渠道温度。

传感器和内部参考。

电压记忆高达64 KB的快闪记忆体高达2KB的数据EEPROM,ECC和RWW灵活的读/写保护模式高达4 KB的RAM2x12位DAC(双模式)与输出缓冲器2个超低功耗比较器1个固定阈值和1个轨到轨唤醒功能定时器3个16位定时器,2个通道(IC,OC,PWM),正交编码器一个16位高级控制定时器,3个信道,支持电机控制1个7位预分频器的8位定时器1个窗口和1个独立的看门狗蜂鸣器定时器1,2或4kHz的频率通讯接口两个同步串行接口(SPI)快速I2C 400千赫SMBus和PMBus三个USART(ISO7816接口+红外线)最多67个I /o中断向量,所有可映射多达16个电容检测通道,免费固件快速片上编程和非侵入性调试与游泳,Bootloader的使用USART 独特的96位ID描述:1、stm8l超低功耗的8位家庭福利2、设备概述3、超低功率连续简介:本文描述的特点,因此,机械数据和订购信息:高密度stm8l15xxx装置:stm8l151x8和stm8l152x8微控制器与闪速存储器密度64字节。

STM8L中文资料_数据手册_参数

STM8L中文资料_数据手册_参数

STM8超低功耗微控制器平台低功耗的承诺●从STM8L到STM32L完整的低功耗微控制器平台●采用最新、超低漏电流的工艺●极大的改善包括动态和静态的功耗高效率的承诺●由于采用最新的架构,性能/功耗比达到新高●运行模式功耗低至:150 μA/MHz●在低功耗模式下,仅需350nA,SRAM和寄存器数据还可以保留优化的产品分布●采用通用单片机从8位到32位全覆盖的策略●针对特殊的应用,提供片上集成的安全特性●最佳的性价比低功耗的要点超低功耗130nm工艺●在全温度范围内超低漏电流,工作电压低至1.8V.●性能和功耗与工作电压密切相关的。

低功耗设计●自动时钟门控●带有自动进入低功耗功能的闪存●DAC 和ADC工作电压低至1.8V●闪存编程电压可低至1.65V低功耗模式●多种低功耗模式:低功耗运行模式,低功耗等待模式,活跃暂停模式,暂停模式低至0.35μA●低功耗模式快速启动–暂停模式启动为4μs低功耗时钟●内部RC振荡器优化后在2MHz启动,以降低功耗●内部36.768KHz振荡器校正可达+/-0.2% ,以减少外部晶振的功耗STM8L 特性●采用高性能STM8 8位内核:在16Mhz运行频率下,高达16MIPS●26个引脚和软件兼容的型号,3个产品线●内置4KB 到32KB Flash,多达2KB SRAM●在运行模式下,功耗低至150 μA/MHz●提供四种低功耗模式,在SRAM数据保留的低功耗模式下,功耗仅为350 nA ●配置丰富的数字和模拟外设●提供免费的触摸感应程序库STM8L 电源监控和复位电路●电源监控和复位电路Full Reset circuitry / Supply Monitoring上电复位/掉电复位"零功耗"—一直打开电源下降检测—BOR 在低功耗模式可以被打开或关闭可编程电压检测—可以被打开或关闭在BOR关闭的情况下,电池电压低至1.65V, STM8L 依然可以工作●在运行模式下,用户通过选项字节激活BOR.●BOR 工作对电源电压上升/下降的时间没有特别的要求,也就意味着对电源波形没有特别的要求STM8L 灵活的时钟控制器●时钟失效监测和恢复机制●内部高速RC振荡器(HSI) @16MHz, 在室温下最大+/-2%误差●内部32.768KHz晶振时钟源,可自我校正到+/-0.2% 的精度●内部低速RC振荡器(LSI) 32KHz,带有自动唤醒功能。

STM8L数据手册

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STM32-PRIMER STM8L-PRIMER
STMPRIMER (accessories)
STM3240GPRIMER STM3210GPRIMER(1) STM3210CPRIMER STM32L15PRIMER STM8L1526PRIMER STM3240GPRIM-D STM3210GPRIM-D(1) STM3210CPRIM-D STM32L15PRIM-D STM8L1526PRIM-D STMPRIMER-PROTO STMPRIMER-BASE STMPRIMER-EXT
The EvoPrimer range is an enhancement of the original Primer1 and Primer2 devices. It offers even more flexibility to evaluate a range of STM32 microcontrollers and STM8L ultralow power line microcontrollers, using the same EvoPrimer base with interchangeable target boards (to test different microcontrollers) or extension boards.
■ STM32F connectivity line EvoPrimer features: – STM32F107VC MCU with 256 KB Flash – Mini-USB OTG connector
■ STM32F performance line EvoPrimer features: – STM32F103VG MCU with 1 MB Flash – Mini-USB connector

STM8L系列超低功耗8位微控制器 说明书

STM8L系列超低功耗8位微控制器 说明书

STM8L1xx 典型应用和结构框图
医疗器械 血糖仪 胰岛素泵 糖尿病监护 血压计 胆固醇计 病人监控 心脏监护 仪表 电表/气表/水表/热表 称重 报警系统 中央处理单元 有线/无线传感器 门禁 通用移动设备 手机及配件 3D鼠标及遥控器 游戏机和玩具 GPS手表 体育设施
内部的16MHz RC振荡器 1~16MHz晶体 振荡器 内部的38kHz RC振荡器 32.768kHz晶体 振荡器 运行于16MHz的 STM8核心 嵌套的中断控制器 32个中断向量 多达40个外部中断 SWIM 调试模块 多达41个I/O端口 12位ADC 25个通道
STM8L系列
超低功耗8位微控制器
微控制 超节能
2009年9月
/mcu
STM8L超低功耗MCU系列
意法半导体公司开发出了基于8位STM8内核的超低功耗微控制器.借助一个优秀的面向未来的超低功耗平台,采 用了全新的超低漏电工艺和优化的体系结构,STM8L系列微控制器集合了高性能与超低功耗于一身.STM8L系列 现有三个子系列,可以满足对低功耗有特殊要求的多种应用.
STM8L一览
现在已有26个兼容的产品
Flash容量 (字节) STM8L152C8
64 K 32 K 16 K 8K
STM8L152R8 STM8L152M8 STM8L151R8 STM8L151M8
STM8L151C8 STM8L152K6 STM8L151G6 STM8L151K6 STM8L152K4 STM8L151G4 STM8L151K4 STM8L151F3 STM8L101F3 STM8L151G3 STM8L151K3 STM8L101G3 STM8L101K3 STM8L151G2 STM8L101G2 28引脚 QFN (4x4) 32引脚 LQFP (7x7)/ QFN (5x5) 48引脚 LQFP (7x7)/ QFN (7x7) STM8L152C6 STM8L151C6 STM8L152C4 STM8L151C4

STM8L中文参考手册-1

STM8L中文参考手册-1

本参考手册的目标应用程序开发人员。

它提供了完整的信息如何使用stm8l05xx,stm8l15xx 和stm8l16xx微控制器的存储器和外围设备。

该stm8l05xx / stm8l15xx / stm8l16xx是一个家庭的不同存储密度的微控制器和外围设备。

这些产品是专为超低功耗应用。

可用的外设的完整列表,请参阅产品数据表。

订购信息,引脚说明,机械和电气设备的特点,请参阅产品数据表。

关于STM8 SWIM通信协议信息和调试模块,请参阅用户手册(um0470)。

在STM8的核心信息,请参阅STM8的CPU编程手册(pm0044)。

关于编程,擦除和保护的内部快闪记忆体,请参阅STM8L闪存编程手册(pm0054)。

1 中央处理单元(CPU)。

30。

1.1 引言301.2 CPU的寄存器。

30。

1.2.1 描述CPU寄存器。

..。

301.2.2 STM8 CPU寄存器图。

..。

341.3 全球配置寄存器(cfg_gcr)。

34。

1.3.1 激活水平。

..。

341.3.2 游泳禁用。

..。

351.3.3 描述全局配置寄存器(cfg_gcr)。

..。

35 1.3.4 全局配置寄存器图及复位值。

..。

352 启动ROM . . . 363程序存储器和数据存储器。

37。

3.1引言373.2术语。

37。

3.3个主要的快闪存储器的特点。

38。

3.4记忆的组织。

39。

3.4.1低密度设备的存储器组织。

393.4.2介质密度的装置记忆的组织。

..。

403.4.3介质+密度装置记忆的组织。

..。

413.4.4高密度存储器组织。

..。

423.4.5专有代码区(译)。

433.4.6用户区(UBC)。

433.4.7数据的EEPROM(数据)。

..。

463.4.8主程序区。

463.4.9选项字节。

..。

463.5内存保护。

47。

3.5.1读出保护。

473.5.2内存访问安全系统(质量)。

473.5.3使写访问选项字节。

493.6内存编程493.6.1同时读写(读写网)。

STM8L15x官方固件函数库与使用手册下载说明

STM8L15x官方固件函数库与使用手册下载说明

STM8L15x官方固件函数库与使用手册下载说明
1.进入ST的官网:,在搜索内输入
STSW-STM8016进行检索。

2.检索完成出现如下界面,可以看到描述中说明为STM8L15x固件库。

3.点击红框内“STSW-STM8016”,出现下图中的下载界面:
4.点击”Download”进行下载,得到压缩包“stsw-stm8016.zip”解压,文件内名为“STM8L15x-16x-05x-AL31-L_StdPeriph_Lib”按照图示逐一打开,即可看到文件“src”和“inc”
5.STM8L15x的使用手册下载地址,在ST官网地址如下,或者参考图中的文档位置。

/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1244/S S1336
6.点击“Reference Manual”进入下图所示界面
选择图中框内所示文档,点击进行下载,可以看到,使用手册的名称为“RM0031”,版本为11.0。

7.下载完成查看文档
文档包含对STM8L151的使用说明,2015年更新,为最新版本11.0。

STM8L中文手册(RM0031)-2

STM8L中文手册(RM0031)-2

位 7:3 保留,必须清除。 位 2:0 CKM [2:0]:系统时钟分频器 000 / 1:系统时钟源
001 / 2:系统时钟源 010 / 4:系统时钟源 011 / 8:系统时钟源 100 / 16:系统时钟源 101 / 32:系统时钟源 110 / 64:系统时钟源 111 / 128:系统时钟源 这些位是由软件定义的系统是由不同的 SYSCLK 特定的时钟,使他们 继续运行,即使时钟门控的外设寄存器是断言。 9.8 时钟安全系统(CSS) 9.8.1 时钟安全系统对 HSE 时钟安全系统(CSS)监控 HSE 晶体时钟源故障时安全作为系统时钟。如果 HSE 时钟失败 是由于损坏或断开连接的谐振器或任何其他原因,时钟控制器激活一个摊位安全恢复机制 自动切换系统时钟同分裂因子,使用过的 HSE 时钟故障 HSI。一旦选定,辅助时钟源保持 启用,直到单片机复位。应用程序可以通过设置在时钟安全系统注册 cssen 点使时钟安全系 统(clk_cssr) 。出于安全原因,一旦 CSS 启用它不能被停用,直到下一个复位器。 必须满足以下条件, 通过 CSS 检测 HSE 石英晶体的失败: ●HSE 和稳定 (hseon = 1 和 hserdy = 1 的外部时钟寄存器
●模糊层次综合评价 ●fhsi ●福尔斯湾 ●flsi 注:50%工作周期是不能保证在所有可能的分频值 选择是由 ccosel [3:0]位可配置时钟输出寄存器控制(clk_ccor) 。时钟频率可以被预分频。划 分系数取决于 ccodiv [2:0]位。 真正的输出所选择的时钟启动所需的时钟选择和专用的 I / O 引脚的分频因子序列 (参见“引 脚说明”一章) 。该 I / O 必须设置在 1 在相应的 px_cr1 寄存器被设置为输入上拉或推拉式输 出。pxcr2 寄存器的配置应符合最大输出速度 所需的时钟。 该 ccoswbsy 将表明, 可配置的时钟输出系统操作。 只要 ccobswy 位设置, 该 ccosel 和 ccodiv 位写保护。 CCO 自动激活目标振荡器如果需要。 禁用时钟输出用户有明确的 ccosel 位。 该 ccoswbsy 国旗仍然保持在 1 至关闭完成。 对 ccosel 位和标志复位清除之间的时间可以相对长的,比如在案例选择的时钟输出是很慢的 fcpu。 9.12 个独立的系统时钟的时钟源 TIM2 / TIM3 在一些应用中,使用 32.768 kHz 的时钟作为 RTC 时间基准,它可能是 有时间基地,工作完全独立于系统时钟有趣。 然后用户可以安排任务,而无需考虑系统时钟。 为了这个目的,伦敦证交所的时钟是内部重定向到 2 定时器的 ETR 输入(TIM2 TIM3)作 为额外的时钟源。请参阅第 11.5.2:syscfg 映射控制寄存器 2(syscfg_rmpcr2)150 页。 注:相应的定时器的 ETR 分频器必须设置有至少 4 的比率 所选的系统时钟。 伦敦证交所的时钟必须正确接通在时钟配置寄存器定义。 9.13 时钟中断 下面的中断可以由时钟控制器产生:●系统时钟源切换事件 ●时钟安全系统事件 两个单独可屏蔽中断。

STM8L中文参考手册(4)-

STM8L中文参考手册(4)-

STM8L中文参考手册(4)-20 16位通用定时器(TIM2、TIM3、tim5)20.1简介本章介绍TIM2、TIM3和tim5是相同的定时器每个定时器包括一个由可编程分频器驱动的16位上下自动重载计数器它可以用于多种目的,包括:●定时产生●测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)●产生输出波形(输出比较、脉宽调制和脉冲模式)●各种中断能力事件(捕获、比较、溢出)●与其他定时器或外部信号(外部时钟、复位、触发使能)同步定时器时钟可以来自内部时钟,也可以来自配置寄存器或外部源本章仅介绍通用定时器的主要特性。

它参考了与19:16高级控制定时器(TIM1)相对应的部分中的每个功能的更详细的信息页28320.2 TIMx 主要功能通用TIMx TIM2/TIM3功能包括:●16位向上、向下、向上/向下自动刷新计数器●3位可编程分频器允许将计数器的时钟频率分成1至128的任意2次方两个独立的低电平通道:输入捕获输出比较脉冲宽度调制产生(边沿对齐)-一个脉冲输出模式低电平中断输入,用于复位定时器输出信号,或处于已知状态●输入捕捉2可通过来自comp2比较器:更新的中断和DMA请求产生以下事件:当计数器溢出时,计数器初始化(软件)输入捕捉输出比较中断输入触发事件(开始、停止、内部/外部触发初始化或计数)20.3.1时间单元定时器时基单元包括:●16位可逆计数器时钟源是内部时钟(fsysclk)它由预分频器计数器的时钟ck_cnt驱动,预分频器计数器直接连接到ck_psc时钟馈送分频器分频器的实现如下:7位计数器(在timx_pscr寄存器中)由基于低预分频器的3位寄存器控制它可以控制飞行中寄存器缓冲区的变化。

它可以将计数器的时钟频率转换为1、2、4、8、16、32、64或128计数器的时钟频率计算如下:fCk _ CNT = fck _ PSC/2(PSCR[2:0)计数器操作请参考第19.3.4页:上部288,模式部分19.3.5:在第290页向下计数,模式19.3.6:中心对齐(向上/向下计数)29220.3.2时钟/触发控制器参见第296页第19.4节:TIM1时钟/触发控制器20.3.3采集/比较通道输入级参见第310页第19.5节:TIM1采集/比较通道有两个输入通道,如图122:输入级框图通道2内部连接到比较器输出级参见第19.5.4页:315,输出级19.5.5:强制输出模式在第316页,第19.5.7页:脉宽调制模式在第318页如图124所示。

stm8l中文参考手册(下)

stm8l中文参考手册(下)

手动开关手动开关没有自动切换为直接的但它提供给用户的切换事件时间的精确控制。

参照图20中的流程图。

1。

写使用系统时钟开关选择目标时钟源的8位值寄存器(clk_swr)。

然后swbsy位是由硬件,和目标源振荡器开始。

古老的时钟源继续驱动CPU和外设。

2。

该软件具有等到目标时钟源准备(稳定的)。

这是在clk_swcr寄存器和快捷旗由中断如果swien位设置显示。

3。

最终软件的作用是设置,在所选择的时间,在clk_swcr的赛文点寄存器来执行开关。

在手动和自动切换模式,旧的系统时钟源不会自动关闭的情况下是由其他模块(LSI混凝土可用于例如独立的看门狗驱动)。

时钟源可以关机使用在内部时钟寄存器的位(clk_ickcr)和外部时钟寄存器(clk_eckcr)。

如果时钟开关不因任何原因的工作,软件可以通过清除swbsy 标志复位电流开关操作。

这将恢复clk_swr注册到其以前的内容(旧的系统时钟)。

注意:在清理swbsy标志具有复位时钟主开关的程序,应用程序必须等到后产生新的主时钟切换请求之前有一段至少两个时钟周期。

9.7周门控时钟(PCG)外周时钟门控(PCG)模式选择性地启用或禁用系统时钟(SYSCLK)连接到外围设备在运行或慢速模式的任何时间来优化功耗。

设备复位后,所有的外设时钟被禁用。

唯一的一点是在复位状态是默认启用pcken27因为它用于启动。

软件已被正确地写入关掉ROM Bootloader执行后的时钟。

您可以启用时钟的任何外围设置在clk_pckenrx周围门控时钟寄存器的相应pcken点。

●使周围,首先使在clk_pckenr相应的pcken点寄存器然后设置使点周围的外围控制寄存器。

●禁用适当的外围,先禁用在周边的适当位控制寄存器,然后停止相应的时钟。

注:蜂鸣器,RTC和液晶显示器是由不同的SYSCLK特定的时钟,使他们继续运行,即使时钟门控的外设寄存器是断言。

9.8时钟安全系统(CSS)9.8.1时钟安全系统对HSE时钟安全系统(CSS)监控HSE晶体时钟源故障时安全作为系统时钟。

STML中文介绍

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STM8L152介绍8位超低功耗单片机,高达64 + 2字节数据的闪存EE PROM,EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),实时时钟,液晶显示器,定时器,USART,C,SPI,模数转换器,数模转换器,比较器特点:操作条件:工作电源:1.65v~ 3.6v温度范围:40 to 85, 105 or 125低功耗的特点:5个低功耗模式:等,低功率运行(5.9¦Ì一),低功耗等(3¦Ì一),active-halt全实时时钟(1.4¦Ì一),停止(400)动态功率消耗:200UA/兆赫+ 330UA,快速唤醒从停止模式(4.7us)超低漏I/ O:50nA先进的stm8核心:哈佛结构和三级流水线最大频率:16条16mhz,相关峰最多40个外部中断源复位和供应管理:低功率,超安全欠压复位5可编程阈值超低功率POR /PDR(通电复位/Protection(保护)、Detection(检测)、Response(响应))可编程电压检测器(Programmable voltage detector (PVD))时钟管理32kHz和1-16MHz晶体振荡器工厂校准的内部16MHz RC和38kHz的低功耗RC时钟安全系统低功耗RTCBCD日历,闹钟中断,数字校准+ / - 0.5ppm的准确度先进的防篡改检测DMA4个通道。

ADC,DAC的,SPIS,我2C,USART接口,定时器,1路。

存储器到存储器的LCD:8x40或4x44瓦特/升压转换器12位ADC1 Msps/28渠道温度。

传感器和内部参考。

电压记忆高达64 KB的快闪记忆体高达2KB的数据EEPROM,ECC和RWW灵活的读/写保护模式高达4 KB的RAM2x12位DAC(双模式)与输出缓冲器2个超低功耗比较器1个固定阈值和1个轨到轨唤醒功能定时器3个16位定时器,2个通道(IC,OC,PWM),正交编码器一个16位高级控制定时器,3个信道,支持电机控制1个7位预分频器的8位定时器1个窗口和1个独立的看门狗蜂鸣器定时器1,2或4kHz的频率通讯接口两个同步串行接口(SPI)快速I2C 400千赫SMBus和PMBus三个USART(ISO7816接口+红外线)最多67个I /o中断向量,所有可映射多达16个电容检测通道,免费固件快速片上编程和非侵入性调试与游泳,Bootloader的使用USART 独特的96位ID描述:1、stm8l超低功耗的8位家庭福利2、设备概述3、超低功率连续简介:本文描述的特点,因此,机械数据和订购信息:高密度stm8l15xxx装置:stm8l151x8和stm8l152x8微控制器与闪速存储器密度64字节。

STM8L中文参考手册-1,2,3,4(RM0031)

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本参考手册的目标应用程序开发人员。

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这些产品是专为超低功耗应用。

可用的外设的完整列表,请参阅产品数据表。

订购信息,引脚说明,机械和电气设备的特点,请参阅产品数据表。

关于STM8 SWIM通信协议信息和调试模块,请参阅用户手册(um0470)。

在STM8的核心信息,请参阅STM8的CPU编程手册(pm0044)。

关于编程,擦除和保护的内部快闪记忆体,请参阅STM8L闪存编程手册(pm0054)。

1 中央处理单元(CPU)。

30。

1.1 引言301.2 CPU的寄存器。

30。

1.2.1 描述CPU寄存器。

..。

301.2.2 STM8 CPU寄存器图。

..。

341.3 全球配置寄存器(cfg_gcr)。

34。

1.3.1 激活水平。

..。

341.3.2 游泳禁用。

..。

351.3.3 描述全局配置寄存器(cfg_gcr)。

..。

351.3.4 全局配置寄存器图及复位值。

..。

352 启动ROM . . . 363程序存储器和数据存储器。

37。

3.1引言373.2术语。

37。

3.3个主要的快闪存储器的特点。

38。

3.4记忆的组织。

39。

3.4.1低密度设备的存储器组织。

393.4.2介质密度的装置记忆的组织。

..。

403.4.3介质+密度装置记忆的组织。

..。

413.4.4高密度存储器组织。

..。

423.4.5专有代码区(译)。

433.4.6用户区(UBC)。

433.4.7数据的EEPROM(数据)。

..。

463.4.8主程序区。

463.4.9选项字节。

..。

463.5内存保护。

47。

3.5.1读出保护。

473.5.2内存访问安全系统(质量)。

473.5.3使写访问选项字节。

493.6内存编程493.6.1同时读写(读写网)。

STM8L微控制器中文参考手册

STM8L微控制器中文参考手册

本参考手册的目标应用程序开发人员。

它提供了完整的信息如何使用stm8l05xx,stm8l15xx和stm8l16xx 微控制器的存储器和外围设备。

该stm8l05xx / stm8l15xx / stm8l16xx是一个家庭的不同存储密度的微控制器和外围设备。

这些产品是专为超低功耗应用。

可用的外设的完整列表,请参阅产品数据表。

订购信息,引脚说明,机械和电气设备的特点,请参阅产品数据表。

关于STM8 SWIM通信协议信息和调试模块,请参阅用户手册(um0470)。

在STM8的核心信息,请参阅STM8的CPU编程手册(pm0044)。

关于编程,擦除和保护的内部快闪记忆体,请参阅STM8L闪存编程手册(pm0054)。

1 中央处理单元(CPU)。

30。

1.1 引言301.2 CPU的寄存器。

30。

1.2.1 描述CPU寄存器。

..。

301.2.2 STM8 CPU寄存器图。

..。

341.3 全球配置寄存器(cfg_gcr)。

34。

1.3.1 激活水平。

..。

341.3.2 游泳禁用。

..。

351.3.3 描述全局配置寄存器(cfg_gcr)。

..。

35 1.3.4 全局配置寄存器图及复位值。

..。

352 启动ROM . . . 363程序存储器和数据存储器。

37。

3.1引言373.2术语。

37。

3.3个主要的快闪存储器的特点。

38。

3.4记忆的组织。

39。

3.4.1低密度设备的存储器组织。

393.4.2介质密度的装置记忆的组织。

..。

40 3.4.3介质+密度装置记忆的组织。

..。

41 3.4.4高密度存储器组织。

..。

423.4.5专有代码区(译)。

433.4.6用户区(UBC)。

433.4.7数据的EEPROM(数据)。

..。

463.4.8主程序区。

463.4.9选项字节。

..。

463.5内存保护。

47。

3.5.1读出保护。

473.5.2内存访问安全系统(质量)。

473.5.3使写访问选项字节。

STM8L中文参考手册-2

STM8L中文参考手册-2

手动开关手动开关没有自动切换为直接的但它提供给用户的切换事件时间的精确控制。

参照图20中的流程图。

1。

写使用系统时钟开关选择目标时钟源的8位值寄存器(clk_swr)。

然后swbsy位是由硬件,和目标源振荡器开始。

古老的时钟源继续驱动CPU和外设。

2。

该软件具有等到目标时钟源准备(稳定的)。

这是在clk_swcr寄存器和快捷旗由中断如果swien位设置显示。

3。

最终软件的作用是设置,在所选择的时间,在clk_swcr的赛文点寄存器来执行开关。

在手动和自动切换模式,旧的系统时钟源不会自动关闭的情况下是由其他模块(LSI混凝土可用于例如独立的看门狗驱动)。

时钟源可以关机使用在内部时钟寄存器的位(clk_ickcr)和外部时钟寄存器(clk_eckcr)。

如果时钟开关不因任何原因的工作,软件可以通过清除swbsy 标志复位电流开关操作。

这将恢复clk_swr注册到其以前的内容(旧的系统时钟)。

注意:在清理swbsy标志具有复位时钟主开关的程序,应用程序必须等到后产生新的主时钟切换请求之前有一段至少两个时钟周期。

9.7周门控时钟(PCG)外周时钟门控(PCG)模式选择性地启用或禁用系统时钟(SYSCLK)连接到外围设备在运行或慢速模式的任何时间来优化功耗。

设备复位后,所有的外设时钟被禁用。

唯一的一点是在复位状态是默认启用pcken27因为它用于启动。

软件已被正确地写入关掉ROM Bootloader执行后的时钟。

您可以启用时钟的任何外围设置在clk_pckenrx周围门控时钟寄存器的相应pcken点。

●使周围,首先使在clk_pckenr相应的pcken点寄存器然后设置使点周围的外围控制寄存器。

●禁用适当的外围,先禁用在周边的适当位控制寄存器,然后停止相应的时钟。

注:蜂鸣器,RTC和液晶显示器是由不同的SYSCLK特定的时钟,使他们继续运行,即使时钟门控的外设寄存器是断言。

9.8时钟安全系统(CSS)9.8.1时钟安全系统对HSE时钟安全系统(CSS)监控HSE晶体时钟源故障时安全作为系统时钟。

STM8L中文手册(RM0031)-4

STM8L中文手册(RM0031)-4

20.3.1 时间单位 计时器时基单元包括: ●16 位可逆计数器 ●16 位自动重载寄存器 ●3 位可编程分频器 没有重复计数器。 时钟源是内部时钟(fsysclk) 。它是直接连接到 ck_psc 时钟饲料的预分频器计数器的时钟 ck_cnt 驱动。
分频器 分频器实现如下: ●预分频器的基础上通过一个 3 位寄存器控制的 7 位计数器(在 timx_pscr 寄存器) 。 它可以在飞这控制寄存器缓冲的改变。 它可以将计数器的时钟频率的 1, 2,4,8,16,32,64 或 128。 计数器的时钟频率计算如下: fck_cnt = fck_psc / 2(PSCR [2:0]) 计数器操作 请参阅第 19.3.4:上数 288 页,模式部分 19.3.5:向下计数在 290 页和第 19.3.6 模式:中心 对齐方式(向上/向下计数)292 页。 20.3.2 时钟/触发控制器 参考 19.4 节:TIM1 时钟/触发 296 页上的控制器。 20.3.3 捕获/比较通道 输入阶段 参考 19.5 节:TIM1 捕获/比较 310 页上的通道。 有两个输入通道,如图 122 所示:输入级的框图。2 频道内部连接到比较器。
0:反残疾 1:计数器启用
7 位 ti1s:TI1(数字滤波器的输入)选择 0:TI1 CH1 输入引脚连接到 1:TI1 连接到 3 输入 CH1,CH2 和打破(XOR 组合) 位 6:4 MMS [2:0]:主模式的选择 这些位选择要发送的信息在主模式的奴隶的定时器同步(TRGO) 。组合如下: 000:重置-从 timx_egr 寄存器 UG 点作为一个触发器的输出(TRGO) 。如果复位是由触发 输入产生 (时钟/触发模式控制器配置触发器复位模式) , 对 TRGO 的信号延迟相比实际复位。 001:使计数器使能信号作为触发输出(TRGO) 。它是用来启动几个 定时器在同一时间或控制一个窗口中,一个奴隶计时器启用。计数器启用 信号是由一个逻辑或岑控制点和触发输入之间的配置 在门控模式。当计数器使能信号,通过触发输入控制,有一个延迟 TRGO,除非主/从选择的模式(见 timx_smcr MSM 点描述 寄存器) 。 010:更新的更新事件被选择作为触发器输出(TRGO)011:保留 100:保留 101:保留 111:保留 3 位 CCD:捕获/比较 DMA 的选择 0:timx_cci DMA 请求时发送的 CCI(捕获/比较)事件发生 1:timx_cci DMA 请求时发送更新事件的发生 位 2:0 保留,必须清除

STM8L探索套件学习笔记-GPIO端口操作(一)

STM8L探索套件学习笔记-GPIO端口操作(一)

STM8L探索套件学习笔记-GPIO端口操作(一)STM8 与STM32 一样提供了固件库函数,方便用户快速开发,不需要花费很多时间去查寄存器。

不过没有STM32 的库完善,给的说明文档是chm 格式的,名字是stm8l15x_stdperiph_lib_um.chm,这个官网有下载,今天按照官方给的模板自己做个模板文件夹,方便后期的移植,这样就不要再重复设置了。

首先我们看看GPIO 模块,在用固件库之前先了解下GPIO 里面的大体的寄存器,方便后期使用固件库。

缺点是你所以输入的参数都会检测是否符合规范,必须得按照库函数里面定义的参数写。

GPIO 寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配置为8 种GPIO 的模式,如下图:而固件库函数给出了8 中模式,在上面的基础上加入了输出高/输出低电平的状态。

GPIO_Mode_In_FL_No_IT 浮空输入无中断Input floating, no external interruptGPIO_Mode_In_PU_No_I 上拉输入无中断Input pull-up, no external interruptGPIO_Mode_In_FL_IT 浮空输入有中断Input floating, external interruptGPIO_Mode_In_PU_IT 上拉输入有中断Input pull-up, external interruptGPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast 开漏-输出低-高速Output open-drain, low level, 10MHzGPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast 推挽-输出低-高速Output push- pull, low level, 10MHzGPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow 开漏-输出低-低速Output open-drain, low level, 2MHzGPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow 推挽-输出低-低速Output push-pull, low level, 2MHzGPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast 开漏-输出高阻- 高速Output open-drain, high-impedance level, 10MHzGPIO_Mode_Out_PP_High_Fast 推挽-输出高-高速Output push-pull, high level, 10MHzGPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow 开漏-输出高阻-低速Output open-。

STM8L入门手册

STM8L入门手册

STM8L单片机入门手册注:本教程以STM8L052R8和IAR开发环境为例1、IAR环境安装与注意事项:安装时按照一般软件安装即可,提示需要输入License时请使用IAR kegen PartC软件进行破解,注意Product选择STM8项,如下图示:另外:机器上本身安装过MSP430平台的IAR环境,安装STM8平台的IAR是可以兼容的2、IAR环境创建STM8工程:2.1、创建工程如下图示,打开IAR环境for STM8选择project->Create New Project,选择C语言开发,点击“OK”选择保存路径后输入工程名点击“保存”即可。

按上图示,添加文件分组,并命名“SRC”和“Lib”,类似方法在分组中添加文件。

2.2工程重要设置:右击工程名,选择“Options…”在General Options项中,Target选项卡中按照下图设置:在C/C++ Compiler项中,Preprocessor选项卡中添加头文件路径,如下图示:红色圈内容直接输入(不能选???)$PROJ_DIR$\..\Lib\inc解释:$PROJ_DIR$->表示当前工程目录(.eww文件所在目录);..->表示上层目录;在Debugger项中,设置仿真调试器与入口函数,如下图示:main上图中,Run to:写main 这里是设置入口函数2.3设置生成HEX文件:右击工程名,选择“Options…”该设置不会影响调试器在线仿真功能,可以一直勾选上,这点和MSP430不同。

3、IAR环境常见问题及解决方法3.1、Couldn’t go to ‘M52Li’进入调试模式是会有下图警告,并且不能调试找不到入口函数,入口函数应该是main3.2、“The debugging session could not be started.”由于脱机烧录或者其他原因写了保护,造成连接不上目标板。

stm8l中文参考手册(上)

stm8l中文参考手册(上)

本参考手册的目标应用程序开发人员。

它提供了完整的信息如何使用stm8l05xx,stm8l15xx 和stm8l16xx微控制器的存储器和外围设备。

该stm8l05xx / stm8l15xx / stm8l16xx是一个家庭的不同存储密度的微控制器和外围设备。

这些产品是专为超低功耗应用。

可用的外设的完整列表,请参阅产品数据表。

订购信息,引脚说明,机械和电气设备的特点,请参阅产品数据表。

关于STM8 SWIM通信协议信息和调试模块,请参阅用户手册(um0470)。

在STM8的核心信息,请参阅STM8的CPU编程手册(pm0044)。

关于编程,擦除和保护的内部快闪记忆体,请参阅STM8L闪存编程手册(pm0054)。

表一、类型零件号控制器价值线低密度stm8l05xx设备:stm8l051x3 8KB Flash微控制器价值线中密度stm8l05xx设备:stm8l052x6微控制器与32闪光价值线高密度stm8l05xx设备:stm8l052x8 64-KB闪存微控制器低密度stm8l15x设备:stm8l151c2 / K2 / G2/F2,stm8l151c3 / K3 / G3 / F3微控制器与4KB或8KB Flash中密度stm8l15xx设备:stm8l151c4 / K4 / G4,微控制器stm8l151c6 / K6 / G6,stm8l152c4 / K4和stm8l152c6 / K6微控制器与16-KB或32闪光培养基+密度stm8l15xx设备:stm8l151r6和stm8l152r6微控制器与闪存(32比中密度器件广泛的外设范围)高密度stm8l15xx设备:stm8l151x8和stm8l152x8随着64-KB闪存微控制器(相同的外周设置为中等+)高密度stm8l16xx设备:stm8l162x8微控制器与闪存(相同的外周设置为64-KB高密度stm8l152设备加AES硬件加速器1 中央处理单元(CPU)。

STM8L中文参考手册-2

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手动开关手动开关没有自动切换为直接的但它提供给用户的切换事件时间的精确控制。

参照图20中的流程图。

1。

写使用系统时钟开关选择目标时钟源的8位值寄存器(clk_swr)。

然后swbsy位是由硬件,和目标源振荡器开始。

古老的时钟源继续驱动CPU和外设。

2。

该软件具有等到目标时钟源准备(稳定的)。

这是在clk_swcr寄存器和快捷旗由中断如果swien位设置显示。

3。

最终软件的作用是设置,在所选择的时间,在clk_swcr的赛文点寄存器来执行开关。

在手动和自动切换模式,旧的系统时钟源不会自动关闭的情况下是由其他模块(LSI混凝土可用于例如独立的看门狗驱动)。

时钟源可以关机使用在内部时钟寄存器的位(clk_ickcr)和外部时钟寄存器(clk_eckcr)。

如果时钟开关不因任何原因的工作,软件可以通过清除swbsy 标志复位电流开关操作。

这将恢复clk_swr注册到其以前的内容(旧的系统时钟)。

注意:在清理swbsy标志具有复位时钟主开关的程序,应用程序必须等到后产生新的主时钟切换请求之前有一段至少两个时钟周期。

9.7周门控时钟(PCG)外周时钟门控(PCG)模式选择性地启用或禁用系统时钟(SYSCLK)连接到外围设备在运行或慢速模式的任何时间来优化功耗。

设备复位后,所有的外设时钟被禁用。

唯一的一点是在复位状态是默认启用pcken27因为它用于启动。

软件已被正确地写入关掉ROM Bootloader执行后的时钟。

您可以启用时钟的任何外围设置在clk_pckenrx周围门控时钟寄存器的相应pcken点。

●使周围,首先使在clk_pckenr相应的pcken点寄存器然后设置使点周围的外围控制寄存器。

●禁用适当的外围,先禁用在周边的适当位控制寄存器,然后停止相应的时钟。

注:蜂鸣器,RTC和液晶显示器是由不同的SYSCLK特定的时钟,使他们继续运行,即使时钟门控的外设寄存器是断言。

9.8时钟安全系统(CSS)9.8.1时钟安全系统对HSE时钟安全系统(CSS)监控HSE晶体时钟源故障时安全作为系统时钟。

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本参考手册的目标应用程序开发人员。

它提供了完整的信息如何使用stm8l05xx,stm8l15xx 和stm8l16xx微控制器的存储器和外围设备。

该stm8l05xx / stm8l15xx / stm8l16xx是一个家庭的不同存储密度的微控制器和外围设备。

这些产品是专为超低功耗应用。

可用的外设的完整列表,请参阅产品数据表。

订购信息,引脚说明,机械和电气设备的特点,请参阅产品数据表。

关于STM8 SWIM通信协议信息和调试模块,请参阅用户手册(um0470)。

在STM8的核心信息,请参阅STM8的CPU编程手册(pm0044)。

关于编程,擦除和保护的内部快闪记忆体,请参阅STM8L闪存编程手册(pm0054)。

表一、类型零件号控制器价值线低密度stm8l05xx设备:stm8l051x3 8KB Flash微控制器价值线中密度stm8l05xx设备:stm8l052x6微控制器与32闪光价值线高密度stm8l05xx设备:stm8l052x8 64-KB闪存微控制器低密度stm8l15x设备:stm8l151c2 / K2 / G2/F2,stm8l151c3 / K3 / G3 / F3微控制器与4KB或8KB Flash中密度stm8l15xx设备:stm8l151c4 / K4 / G4,微控制器stm8l151c6 / K6 / G6,stm8l152c4 / K4和stm8l152c6 / K6微控制器与16-KB或32闪光培养基+密度stm8l15xx设备:stm8l151r6和stm8l152r6微控制器与闪存(32比中密度器件广泛的外设范围)高密度stm8l15xx设备:stm8l151x8和stm8l152x8随着64-KB闪存微控制器(相同的外周设置为中等+)高密度stm8l16xx设备:stm8l162x8微控制器与闪存(相同的外周设置为64-KB高密度stm8l152设备加AES硬件加速器1 中央处理单元(CPU)。

30。

1.1 引言301.2 CPU的寄存器。

30。

1.2.1 描述CPU寄存器。

..。

301.2.2 STM8 CPU寄存器图。

..。

341.3 全球配置寄存器(cfg_gcr)。

34。

1.3.1 激活水平。

..。

341.3.2 游泳禁用。

..。

351.3.3 描述全局配置寄存器(cfg_gcr)。

..。

35 1.3.4 全局配置寄存器图及复位值。

..。

352 启动ROM . . . 363程序存储器和数据存储器。

37。

3.1引言373.2术语。

37。

3.3个主要的快闪存储器的特点。

38。

3.4记忆的组织。

39。

3.4.1低密度设备的存储器组织。

393.4.2介质密度的装置记忆的组织。

..。

403.4.3介质+密度装置记忆的组织。

..。

413.4.4高密度存储器组织。

..。

423.4.5专有代码区(译)。

433.4.6用户区(UBC)。

433.4.7数据的EEPROM(数据)。

..。

463.4.8主程序区。

463.4.9选项字节。

..。

463.5内存保护。

47。

3.5.1读出保护。

473.5.2内存访问安全系统(质量)。

473.5.3使写访问选项字节。

493.6内存编程493.6.1同时读写(读写网)。

..。

492 / 573文档ID 15226转9rm0031内容3.6.2字节编程。

..。

493.6.3字编程。

503.6.4块编程。

503.6.5选项字节编程。

52Flash 3.7的低功耗模式。

52。

3.8例ICP和IAP。

52。

3.9闪光寄存器573.9.1闪光控制寄存器1(flash_cr1)。

573.9.2闪光控制寄存器2(flash_cr2)。

583.9.3 Flash程序存储器的解密密钥寄存器(flash_pukr)。

58 3.9.4数据EEPROM解除保护关键寄存器(flash_dukr)。

..。

59 3.9.5闪光状态寄存器(flash_iapsr)。

..。

593.9.6 Flash寄存器图及复位值。

604单线接口模块(游泳)和调试模块(DM)614.1引言614.2个主要特征。

61。

4.3游泳模式。

61。

5内存和寄存器图625.1寄存器描述缩写。

62。

6功率控制(PWR)。

63。

6.1电源636.2上电复位(POR)/掉电复位(PDR)。

64。

6.3掉电复位(BOR)656.4可编程电压检测器(PVD)。

66。

6.5的内部参考电压(vrefint)676.6的电压调节器686.7压水堆寄存器696.7.1功率控制和状态寄存器1(pwr_csr1)。

696.7.2压水堆控制和状态寄存器2(pwr_csr2)。

..。

706.7.3 PWR寄存器图及复位值。

707低功耗模式。

71。

7.1减速系统时钟72文件编号15226启9 3 / 573内容rm00317.2周门控时钟(PCG)727.3等待模式(WFI或WFE模式)。

72。

7.4等待中断(WFI)模式。

73。

7.5等待事件(WFE)模式737.5.1 WFE寄存器。

747.5.2 WFE寄存器图及复位值。

..。

797.6低功率运行模式。

80。

7.6.1进入低功率运行模式。

..。

807.6.2退出低功率运行模式。

..。

807.7低功率待机模式。

80。

7.8停止模式。

81。

7.8.1进入暂停模式。

817.8.2退出暂停模式。

..。

817.9主动停止模式。

82。

8复位(RST)。

83。

8.1“复位状态”和“下复位”的定义。

83。

8.2外部复位(NRST引脚)838.2.1异步外部复位的描述。

..。

838.2.2配置活动/ PA1引脚作为通用输出。

848.3内部复位848.3.1上电复位(POR)。

..。

848.3.2独立看门狗复位。

..。

848.3.3窗口看门狗复位。

..。

848.3.4游泳复位。

848.3.5非法操作码复位。

848.4个寄存器。

85。

8.4.1复位引脚配置寄存器(rst_cr)。

..。

858.4.2复位状态寄存器(rst_sr)。

858.4.3 RST寄存器图及复位值。

..。

869控制的时钟(CLK)。

87。

9.1引言879.2 HSE时钟。

88。

9.3个HSI时钟904 / 573文档ID 15226转9rm0031内容9.4 LSE时钟。

90。

9.5集成电路的时钟。

91。

9.6系统的时钟源。

91。

9.6.1系统启动。

..。

..919.6.2系统时钟切换程序。

..。

..929.7周门控时钟(PCG)959.8时钟安全系统(CSS)959.8.1时钟安全系统对HSE。

..。

..959.8.2时钟安全系统在伦敦经济学院。

..。

..969.8.3 CSS LSE控制和状态寄存器(csslse_csr)。

..。

..97 9.8.4 CSS LSE寄存器图及复位值。

..989.9时钟和液晶时钟。

98。

9.10声钟。

98。

9.11可配置时钟输出能力(CCO)。

98。

9.12个独立的系统时钟的时钟源TIM2 / TIM3。

99。

9.13时钟中断999.14时钟寄存器。

100。

9.14.1系统时钟分频寄存器(clk_ckdivr)。

..。

1009.14.2时钟RTC寄存器(clk_crtcr)。

..。

1009.14.3内部时钟寄存器(clk_ickcr)。

..。

1029.14.4周围门控时钟寄存器1(clk_pckenr1)。

..。

103 9.14.5周围门控时钟寄存器2(clk_pckenr2)。

..。

104 9.14.6周围门控时钟寄存器3(clk_pckenr3)。

..。

105 9.14.7可配置时钟输出寄存器(clk_ccor)。

1069.14.8外部时钟寄存器(clk_eckcr)。

1079.14.9系统时钟状态寄存器(clk_scsr)。

..。

1089.14.10系统时钟切换寄存器(clk_swr)。

..。

1099.14.11开关控制寄存器(clk_swcr)。

1099.14.12时钟安全系统寄存器(clk_cssr)。

..。

..1109.14.13时钟嘀寄存器(clk_cbeepr)。

..。

1119.14.14 HSI校准寄存器(clk_hsicalr)。

..1119.14.15 HSI时钟校准微调寄存器(clk_hsitrimr)。

..。

..112 9.14.16 HSI解锁寄存器(clk_hsiunlckr)。

..。

..1129.14.17主调节器控制状态寄存器(clk_regcsr)。

..。

..113 9.14.18时钟寄存器图及复位值。

..。

..11410个通用I / O端口(GPIO)。

115。

10.1引言11510.2个GPIO的主要特点。

115。

10.3端口的配置与使用。

116。

10.3.1输入模式。

..。

11710.3.2输出模式。

11810.4复位配置11810.5未使用的I / O引脚。

118。

10.6低功率模式11810.7输入模式的细节11810.7.1函数输入。

11810.7.2中断能力。

11910.8个输出模式的详细介绍。

119。

10.8.1交替输出功能。

11910.8.2斜率控制。

11910.9个GPIO寄存器。

120。

10.9.1端口X输出数据寄存器(px_odr)。

12010.9.2端口X引脚输入寄存器(px_idr)。

12010.9.3 X口数据方向寄存器(px_ddr)。

12110.9.4端口X控制寄存器1(px_cr1)。

..。

12110.9.5端口X控制寄存器2(px_cr2)。

..。

12210.9.6外围函数映射。

12210.9.7 GPIO寄存器图及复位值。

..。

12211路由接口(RI)和系统配置控制器(syscfg)。

123。

11.1引言12311.2日的主要特点。

123。

11.2.1 RI功能描述。

12511.2.2的I / O组。

12511.2.3 TIM1输入捕捉路由。

..。

12711.2.4 TIM2和TIM3路由。

12811.2.5比较器的路由。

..12911.2.6 DAC的路由。

..。

..12911.2.7内部参考电压的路由。

13111.3日131个中断6 / 573文档ID 15226转9rm0031内容11.4日寄存器。

131。

11.4.1定时器输入捕捉路由寄存器1(ri_icr1)。

..。

131 11.4.2定时器输入捕捉路由寄存器2(ri_icr2)。

..。

132 11.4.3 I / O输入寄存器1(ri_ioir1)。

..。

13211.4.4 I / O输入寄存器2(ri_ioir2)。

..。

13211.4.5 I / O输入寄存器3(ri_ioir3)。

..。

13311.4.6 I/O控制寄存器1(ri_iocmr1)。

..。

13311.4.7 I/O控制寄存器2(ri_iocmr2)。

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