TIM-定时器——STM32

TIM-定时器——STM32

TIM(Timer)定时器
定时器可以对输入的时钟进行计数,并在计数值达到设定值时触发中断
16位计数器、预分频器、自动重装寄存器的时基单元,在72MHz计数时钟下可以实现最大59.65s的定时
不仅具备基本的定时中断功能,而且还包含内外时钟源选择、输入捕获、输出比较、编码器接口、主从触发模式等多种功能根据复杂度和应用场景分为了高级定时器、通用定时器、基本定时器三种类型。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

即使我在计数中途改变了预分频值,计数频率仍然会保持为原来的频率,直到本轮计数完成,在下一轮计数时,改变后的分频值才会起作用。
在这里插入图片描述
带一个黑色阴影的寄存器,都是有影子寄存器这样的的缓冲机制的。
在这里插入图片描述
引入这个影子寄存器的目的实际上是为了同步,就是让值的变化和更新事件同步发生,防止在运行途中更改造成错误,
在这里插入图片描述
中断定时器配置步骤
第一步,RCC开启时钟
第二步,选择时基单元的时钟源
第三步,配置时基单元
第四步,配置输出中断控制,允许更新中断输出到NMIC
第五步,配置NVIC,在NMIC中打开定时器中断的通道,并分配一个优先级
第六步,就是运行控制了
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include "stm32f10x.h"                  // Device header

//exten声明变量,就是告诉编译器,现在有Num这个变量,e
//它在别的文件里定义了,用户跨文件使用变量
extern uint16_t Num;

void Timer_Intial(void)
{
	//第一步开启时钟,初始化RCC,选择TIM2
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
	
	//第二步选择时基单元的时钟,选择内部时钟,选择TIM2
	TIM_InternalClockConfig(TIM2);
	
	//第三步配置时基单元
	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//时钟分频系数 1分频
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//计数的模式 向上计数
	//计数器溢出频率:CK CNT_OV = CKCNT /(ARR + 1)= CK PSC /(PSC + 1)/(ARR +1)
	//配置定时为1s,则CK CNT_OV=1;CKCNT=72MHz=72000000;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 10000 - 1;//周期,ARR自动重装器的值 范围0~65536
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 7200 - 1;//PSC预分频器的值 范围0~65536
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数器的值 高级计数器才有
	TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStruct);
	
	//第四步配置输出中断
	TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);//更新中断
	
	//清除中断标志位,能够避免刚初始化完就进中断的问题
	TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_IT_Update);
	
	//第五步,配置NVIC
	//注意:分组方式整个芯片只能用一种,因此,分组的代码只需要执行一次
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//选择中断分组
	//初始化NVIC
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);

	//第六步,运行控制
	TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
}

//定时器的中断函数
void TIM2_IRQHandler(void)
{
	//首先检查一下中断标志位
	if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) == SET)
	{
		Num++;
		//清除标志位
		TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
	}
}


#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H

void Timer_Intial(void);

#endif

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "LED.h"
#include "KEY.h"
#include "Timer.h"

uint16_t Num;

int main(void)
{

	
	while(1)
	{

	}
}

如何使用跨文件的变量,在中断函数中使用

第一种解决方案,就是使用跨文件的变量,用extern声明即可
第二种解决方案,就是将中断函数剪切到主函数,和变量在同一个文件夹下。

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:http://www.mfbz.cn/a/17088.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

Mybatis方式完成CRUD操作

Mybatis方式完成CRUD操作 文章目录 Mybatis方式完成CRUD操作1、java以Mybatis方式操作DB1.1、配置数据源-创建 resources/mybatis-config.xml1.2、创建java bean-Monster1.3、配置Mapper接口声明方法1.4、配置xxMapper,完成SQL配置,实现CRUD操作1.5、Test测试 2、需…

jvm调优策略

jvm调优主要是内存管理方面的调优,包括各个代的大小,GC策略等。 代大小调优 JVM 中最大堆大小有三方面限制:相关操作系统的数据模型(32-bt还是64-bit)限制;系统的可用虚拟内存限制;系统的可用物…

第三十二章 Unity Mecanim动画系统(上)

在上一章节中,我们介绍了Unity的旧版动画系统,本章节来介绍新版的Mecanim动画系统。新版的Mecanim动画系统实际是对旧版动画系统的升级。新版的Mecanim动画系统仍然是建立在动画片段的基础上的,只不过它给我们提供了一个可视化的窗口来编辑动…

R语言的Meta分析【全流程、不确定性分析】方法与Meta机器学习

详情点击链接:R语言的Meta分析【全流程、不确定性分析】方法与Meta机器学习 Meta分析的选题与文献检索 Meta分析Meta分析的选题策略文献检索数据库精确检索策略,如何检索全、检索准文献的管理与清洗,如何制定文献纳入排除标准文献数据获取技…

搭建网站使用轻量云服务器怎么样?

​  搭建网站实际上可以从轻量云服务器租用中受益匪浅。如果您正在为个人网站寻找更多的低成本和轻运维,您可以考虑将轻量云服务器作为一个可行的选择。它提供独享资源、独立的IP地址、专属防火墙以及比传统虚拟主机更好的安全性能。本文将介绍轻量云服务器对建站…

【操作系统OS】学习笔记:第一章 操作系统基础【哈工大李治军老师】

基于本人观看学习 哈工大李治军老师主讲的操作系统课程 所做的笔记&#xff0c;仅进行交流分享。 特此鸣谢李治军老师&#xff0c;操作系统的神作&#xff01; 如果本篇笔记帮助到了你&#xff0c;还请点赞 关注 支持一下 ♡>&#x16966;<)!! 主页专栏有更多&#xff0…

Ubuntu磁盘和目录和文件的相关操作

目录 1、目录的切换 2、查看目录及文件 3、目录的常见操作 4、文件的常见操作 5、查看文件及目录大小 6、命令查看硬盘信息 1、目录的切换 打开终端窗口&#xff08;”ctrlaltt“&#xff09; 一般使用&#xff08;”pwd“&#xff09;显示当前所在的目录 比如&#x…

Flutter学习之旅 -网格布局

GridView列表三种形式 可以通过GridView.count实现网格布局 /* 格式: GridView.count(crossAxisCount: 一行显示数量,children: [component(),...],) */ class MyHomePage extends StatelessWidget {const MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);overrideWidget build(B…

C++每日一练:小艺照镜子(详解分治法)

文章目录 前言一、题目二、解题1.分析 总结 前言 大过节的&#xff0c;不想去看人后脑勺&#xff0c;就做点题来玩。挑了小艺照镜子&#xff0c;百分通过~ 提示&#xff1a;以下是本篇文章正文内容&#xff0c;下面案例可供参考 一、题目 题目名称&#xff1a; 小艺照镜子 …

【Linux】生产者消费者模型

目录 一、生产者消费者模型 1、生产者消费者模型的概念 2、生产者、消费者之间的关系 3、生产者和消费者的特点 二、基于BlockingQueue的生产者消费者模型&#xff08;条件变量控制同步与互斥&#xff09; 1、一个生产线程和一个消费线程完成的计算任务 1.1BlockQueue.h…

Kubernetes服务搭建[配置-部署](Kubeadm)

文章目录 **[1 — 7] ** [ 配置K8S主从集群前置准备操作 ]一&#xff1a;主节点操作 查看主机域名->编辑域名1.1 编辑HOST 从节点也做相应操作1.2 从节点操作 查看从节点102域名->编辑域名1.3 从节点操作 查看从节点103域名->编辑域名 二&#xff1a;安装自动填充&…

进程地址空间与页表方面知识点(缺页中断及写时拷贝部分原理)

谢谢阅读&#xff0c;如有错误请大佬留言&#xff01;&#xff01; 目录 谢谢阅读&#xff0c;如有错误请大佬留言&#xff01;&#xff01; 抛出总结 开始介绍 发现问题 进程地址空间&#xff08;虚拟地址&#xff09; 页表 物理内存与进程地址空间映射 缺页中断基本…

Spring--AOP详细介绍--和详细代码演示证明理解

目录 Spring--AOP详细介绍 基本介绍 代码演示—入门 需求说明 定义一个接口类Vehicle 定义一个实现接口类的Car类 定义一个实现接口类的Ship类 创建测试类Test.java 来思考一下&#xff0c; 解决方案-动态代理方式-2 修改 Car类 修改 Ship类 创建VehicleProxyProvid…

Stable Diffusion使用方法

SD的本地安装教程有很多我就不重复了&#xff0c;这里主要是记录我在使用SD Webui的过程中遇到的问题&#xff0c;总结的一些提升出图效率&#xff0c;出好图概率的经验。 先搞几张看看效果 二次元妹妹 高达 &#xff1f; Ok&#xff0c;以上只是一小部分成品 &#xff0c;属…

PyQt5桌面应用开发(6):文件对话框

本文目录 PyQt5桌面应用系列介绍QFileDialog的静态接口QFileDialog的对象接口 示例结论后记 PyQt5桌面应用系列 PyQt5桌面应用开发&#xff08;1&#xff09;&#xff1a;需求分析 PyQt5桌面应用开发&#xff08;2&#xff09;&#xff1a;事件循环 PyQt5桌面应用开发&#xff…

MRI k空间概念整理

以下内容为MRI期末复习笔记&#xff0c;仅供复习参考使用。 K空间概念 K空间为包含MR数据的阵列&#xff0c;也可定义为原始数据阵列相位编码轴和频率编码轴的交叉点 MR扫描得到的数据为谱空间数据&#xff0c;谱空间数据与空间数据位置无直接对应关系 k空间每一数据点或数据…

不能使用chatGPT?这3个平替甚至比chatGPT更强

不能使用chatGPT&#xff1f;这3个平替甚至比chatGPT更强 chatGPT&#xff0c;一款由OpenAI开发的新型AI聊天机器人&#xff0c;正在势如破竹地改变着许多人的工作和生活方式。作为一款基于大语言模型的聊天机器人&#xff0c;chatGPT能够理解自然语言并进行人机对话。与传统的…

用于scATAC-seq有监督分类的Cellcano

细胞类型识别是单细胞数据分析的基本步骤。由于高质量参考数据集的可用性&#xff0c;有监督细胞分类方法在scRNA-seq数据中很受欢迎。染色质可及性分析&#xff08;scATAC-seq&#xff09;的最新技术进步为理解表观遗传异质性带来了新的见解。随着scATAC-seq数据集的不断积累&…

html5地理位置信息介绍, 百度地图使用

文章目录 1. HTML5中地理信息API1.1 Geolocation 接口 2. 在vue中使用百度地图3. 在react中使用百度地图 1. HTML5中地理信息API HTML5 的地理位置 API 可以让你获取用户的地理位置信息&#xff0c;并将其用于许多不同的应用场景&#xff0c;例如&#xff1a; 在地图上显示用…

钴基双金属氧化物储能材料的高效制备和电化学应用

一、引言 钴金属氧化物作为一类典型的储能材料&#xff0c;既可以用于锂离子电池负极材料&#xff0c;又可以用于超级电容器电极材料&#xff0c;因而备受关注 。在作为锂离子电池负极材料时&#xff0c;具有较高的理论比容量&#xff0c;但充放电体积变化较大、材料导电性较差…