TIME定时器
一、定時器分類?
STM32F1 系列中,除了互聯型的產品,共有 8 個定時器,分為基本定時器,通用定時器和高級定時器。基本定時器 TIM6 和 TIM7 是一個 16 位的只能向上計數的定時器,只能定時,沒有外部 IO。通用定時器 TIM2/3/4/5 是一個 16 位的可以向上/下計數的定時器,可以定時,可以輸出比較,可以輸入捕捉,每個定時器有四個外部 IO。高級定時器 TIM1/8是一個 16 位的可以向上/下計數的定時器,可以定時,可以輸出比較,可以輸入捕捉,還可以有三相電機互補輸出信號,每個定時器有 8 個外部 IO。?
二、功能框圖剖析?
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基本定時器的核心是時基,通用計時器和高級定時器也有。?
1、時鐘源?
定時器時鐘TIMxCLK,即內部時鐘CK_INT,經APB1預分頻器后分頻提供,如果APB1 預分頻系數等于 1,則頻率不變,否則頻率乘以 2,庫函數中 APB1 預分頻的系數是 2,即 PCLK1=36M,所以定時器時鐘 TIMxCLK=36*2=72M 。?
2、計數器時鐘?
定時器時鐘經過 PSC 預分頻器之后,即 CK_CNT,用來驅動計數器計數。PSC 是一個16 位的預分頻器,可以對定時器時鐘 TIMxCLK 進行 1~65536 之間的任何一個數進行分頻。?
具體計算方式為:CK_CNT=TIMxCLK/(PSC+1)。?
3.計數器?
計數器 CNT 是一個 16 位的計數器,只能往上計數,最大計數值為 65535。當計數達到自動重裝載寄存器的時候產生更新事件,并清零從頭開始計數。?
4、自動重裝載寄存器?
自動重裝載寄存器 ARR 是一個 16 位的寄存器,這里面裝著計數器能計數的最大數值。當計數到這個值的時候,如果使能了中斷的話,定時器就產生溢出中斷。?
5. 定時時間的計算?
定時器的定時時間等于計數器的中斷周期乘以中斷的次數。計數器在 CK_CNT 的驅動下,計一個數的時間則是 CK_CLK 的倒數,等于:1/(TIMxCLK/(PSC+1)),產生一次中斷的時間則等于:1/(CK_CLK * ARR)。如果在中斷服務程序里面設置一個變量 time,用來記錄中斷的次數,那么就可以計算出我們需要的定時時間等于: 1/CK_CLK *(ARR+1)*time。?
三、定時器初始化結構體詳解?
在標準庫函數頭文件stm32f10x_tim.h中對定時器外設建立了四個初始化結構體,基本定時器只用到其中一個即TIM_TimeBaseInitTypeDef,其他三個在高級定時器章節講解。
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(1) TIM_Prescaler:定時器預分頻器設置,時鐘源經該預分頻器才是定時器時鐘,它設定TIMx_PSC 寄存器的值。可設置范圍為 0 至 65535,實現 1至 65536 分頻。?
(2) TIM_CounterMode:定時器計數方式,可是在為向上計數、向下計數以及三種中心對齊模式。基本定時器只能是向上計數,即 TIMx_CNT只能從 0開始遞增,并且無需初始化。?
(3) TIM_Period:定時器周期,實際就是設定自動重載寄存器的值,在事件生成時更新到影子寄存器。可設置范圍為 0至 65535。?
(4) TIM_ClockDivision:時鐘分頻,設置定時器時鐘 CK_INT 頻率與數字濾波器采樣時鐘頻率分頻比,基本定時器沒有此功能,不用設置。?
(5) TIM_RepetitionCounter:重復計數器,屬于高級控制寄存器專用寄存器位,利用它可以非常容易控制輸出 PWM 的個數。這里不用設置。?
雖然定時器基本初始化結構體有 5 個成員,但對于基本定時器只需設置其中兩個就可以。?
四、基本定時器實驗?
本實驗利用基本定時器 TIM6/7 定時 1s,1s 時間到 LED 翻轉一次。基本定時器是單片機內部的資源,沒有外部 IO,不需要接外部電路,現只需要一個 LED 即可 。?
軟件設計?
編寫兩個定時器驅動文件,bsp_TiMbase.h 和bsp_TiMbase.h,用來配置定時器中斷優先級和和初始化定時器 。
1、 編程要點?
(1) 開定時器時鐘 TIMx_CLK, x[6,7] ;?
(2) 初始化時基初始化結構體 ;?
(3) 使能 TIMx, x[6,7] update 中斷;?
(4) 打開定時器;?
(5) 編寫中斷服務程序?
通用定時器和高級定時器的定時編程要點跟基本定時器差不多,只是還要再選擇下計數器的計數模式,是向上還是向下。因為基本定時器只能向上計數,且沒有配置計數模式的寄存器,默認是向上。?
2.、軟件分析?
基本 定時器宏定義
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基本定時器有 TIM6 和 TIM7,我們可以有選擇的使用,為了提高代碼的可移植性,我們把當需要修改定時器時需要修改的代碼定義成宏,默認使用的是定時器 6,如果想修改成定時器 7,只需要把宏 BASIC_TIM6 注釋掉即可。
基本定時器設定
void BASIC_TIM_Config(void) 2 { 3 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; 4 5 // 開啟定時器時鐘,即內部時鐘 CK_INT=72M 6 BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, ENABLE); 7 8 // 自動重裝載寄存器周的值(計數值) 9 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000; 10 11 // 累計 TIM_Period 個頻率后產生一個更新或者中斷 12 // 時鐘預分頻數為 71,則驅動計數器的時鐘 CK_CNT = CK_INT / (71+1)=1M 13 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71; 14 15 // 時鐘分頻因子 ,基本定時器沒有,不用管 16 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; 17 18 // 計數器計數模式,基本定時器只能向上計數,沒有計數模式的設置 19 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; 20 21 // 重復計數器的值,基本定時器沒有,不用管 22 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; 23 24 // 初始化定時器 25 TIM_TimeBaseInit(BASIC_TIM, &TIM_TimeBaseStructure); 26 27 // 清除計數器中斷標志位 28 TIM_ClearFlag(BASIC_TIM, TIM_FLAG_Update); 29 30 // 開啟計數器中斷 31 TIM_ITConfig(BASIC_TIM,TIM_IT_Update,ENABLE); 32 33 // 使能計數器 34 TIM_Cmd(BASIC_TIM, ENABLE); 35 36 // 暫時關閉定時器的時鐘,等待使用 37 BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, DISABLE) 38 }?
我們把定時器設置自動重裝載寄存器 ARR 的值為 1000,設置時鐘預分頻器為 71,則驅動計數器的時鐘:CK_CNT = CK_INT / (71+1)=1M,則計數器計數一次的時間等于:1/CK_CNT=1us,當計數器計數到 ARR 的值 1000 時,產生一次中斷,則中斷一次的時間為:1/CK_CNT*ARR=1ms。?
在初始化定時器的時候,我們定義了一個結構體:TIM_TimeBaseInitTypeDef,TIM_TimeBaseInitTypeDef 結構體里面有 5 個成員,TIM6 和 TIM7 的寄存器里面只有TIM_Prescaler 和 TIM_Period,另外三個成員基本定時器是沒有的,所以使用 TIM6 和TIM7的時候只需初始化這兩個成員即可, 另外三個成員是通用定時器和高級定時器才有,具體說明如下:
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定時器中斷優先級配置
1 // 中斷優先級配置 2 void BASIC_TIM_NVIC_Config(void) 3 { 4 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 5 // 設置中斷組為 0 6 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); 7 // 設置中斷來源 8 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = BASIC_TIM_IRQ ; 9 // 設置主優先級為 0 10 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 11 // 設置搶占優先級為 3 12 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; 13 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 14 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 15 }?
定時器中斷服務程序
1 void BASIC_TIM_IRQHandler (void) 2 { 3 if ( TIM_GetITStatus( BASIC_TIM, TIM_IT_Update) != RESET ) { 4 time++; 5 TIM_ClearITPendingBit(BASIC_TIM , TIM_FLAG_Update); 6 } 7 }?
定時器中斷一次的時間是 1ms,我們定義一個全局變量 time,每當進一次中斷的時候,讓 time 來記錄進入中斷的次數。如果我們想實現一個 1s 的定時,我們只需要判斷time 是否等于 1000 即可,1000 個 1ms 就是 1s。然后把 time 清 0,重新計數,以此循環往復。在中斷服務程序的最后,要把相應的中斷標志位清除掉,切記。
主函數
1 int main(void) 2 { 3 /* led 端口配置 */ 4 LED_GPIO_Config(); 5 6 /* 基本定時器 TIMx,x[6,7] 定時配置 */ 7 BASIC_TIM_Config(); 8 9 /* 配置基本定時器 TIMx,x[6,7]的中斷優先級 */ 10 BASIC_TIM_NVIC_Config(); 11 12 /* 基本定時器 TIMx,x[6,7] 重新開時鐘,開始計時 */ 13 BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, ENABLE); 14 15 while (1) { 16 if ( time == 1000 ) { /* 1000 * 1 ms = 1s 時間到 */ 17 time = 0; 18 /* LED1 取反 */ 19 LED1_TOGGLE; 20 } 21 } 22 }?
函數做一些必須的初始化,然后在一個死循環中不斷的判斷 time 的值,time 的值在定時器中斷改變,每加一次表示定時器過了 1ms,當 time 等于 1000 時,1s 時間到,LED1翻轉一次,并把 time 清 0。
四、思考?
1. 計算基本定時器一次最長定時時間,如果需要使用基本定時器產生 100s 周期事件有什么辦法實現??
2. 修改實驗程序,在保使其每 0.5s 翻轉一次 LED1的同時在每 10s 翻轉 LED2。
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來源:https://blog.csdn.net/zxh1592000/article/details/78770064
轉載于:https://www.cnblogs.com/zzdbullet/p/9485803.html
總結
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