【STM32】STM32学习笔记-TIM定时中断(13)

00. 目录

文章目录

    • 00. 目录
    • 01. TIM简介
    • 02. 定时器类型
    • 03. 基本定时器
    • 04. 通用定时器
    • 05. 高级定时器
    • 06. 定时中断基本结构
    • 07. 预分频器时序
    • 08. 计数器时序
    • 09. 计数器无预装时序
    • 10. 计数器有预装时序
    • 11. RCC时钟树
    • 12. 附录

01. TIM简介

  • 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

02. 定时器类型

在这里插入图片描述

STM32F103C8T6定时器资源:TIM1、TIM2、TIM3、TIM4

03. 基本定时器

基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动。

它们可以作为通用定时器提供时间基准,特别地可以为数模转换器(DAC)提供时钟。实际上,它们在芯片内部直接连接到DAC并通过触发输出直接驱动DAC。

这2个定时器是互相独立的,不共享任何资源。

TIM6 和TIM7 的主要特性
TIM6和TIM7定时器的主要功能包括:
● 16位自动重装载累加计数器

● 16位可编程(可实时修改)预分频器,用于对输入的时钟按系数为1~65536之间的任意数值分频

● 触发DAC的同步电路

● 在更新事件(计数器溢出)时产生中断/DMA请求

在这里插入图片描述

04. 通用定时器

通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。

它适用于多种场合,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)。

使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。

每个定时器都是完全独立的,没有互相共享任何资源。它们可以一起同步操作

通用TIMx (TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)定时器功能包括

● 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器

● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意数值

● 4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出

● 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路

● 如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较

● 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路

● 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理

在这里插入图片描述

05. 高级定时器

高级控制定时器(TIM1和TIM8)由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。

它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较、PWM、嵌入死区时间的互补PWM等)。

使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。

高级控制定时器(TIM1和TIM8)和通用定时器(TIMx)是完全独立的,它们不共享任何资源。它们可以同步操作。

TIM1 和TIM8 主要特性
TIM1和TIM8定时器的功能包括:
● 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器

● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值

● 多达4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出

● 死区时间可编程的互补输出

● 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路

● 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器

● 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态

● 如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ 刹车信号输入

● 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路

● 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理

在这里插入图片描述

06. 定时中断基本结构

在这里插入图片描述

07. 预分频器时序

在这里插入图片描述

计数器计数频率:CK_CNT = CK_PSC / (PSC + 1)

08. 计数器时序

在这里插入图片描述

计数器溢出频率:CK_CNT_OV = CK_CNT / (ARR + 1) = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)

09. 计数器无预装时序

在这里插入图片描述

10. 计数器有预装时序

在这里插入图片描述

11. RCC时钟树

三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):
● HSI振荡器时钟

● HSE振荡器时钟

● PLL时钟

这些设备有以下2种二级时钟源:
● 40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。

● 32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。

当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。
在这里插入图片描述

用户可通过多个预分频器配置AHB、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)域的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHz。APB1域的最大允许频率是36MHz。SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。

RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟。通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。ADC时钟由高速APB2时钟经2、4、6或8分频后获得。

定时器时钟频率分配由硬件按以下2种情况自动设置:

  1. 如果相应的APB预分频系数是1,定时器的时钟频率与所在APB总线频率一致。
  2. 否则,定时器的时钟频率被设为与其相连的APB总线频率的2倍。

12. 附录

参考: 【STM32】江科大STM32学习笔记汇总

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/268856.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

Jenkins Tutorial

什么是Jenkins Jenkins是一个自动化平台,它允许你使用pipelines去部署应用。它也可以自动化其他任务。 BUILDTESTDEPLOYMENT Jenkins 架构 首先,你拥有一个Master Server,它控制pipelines和安排Build到你的Agent上; 其次&…

好物周刊#32:Go 学习指南

村雨遥的好物周刊,记录每周看到的有价值的信息,主要针对计算机领域,每周五发布。 一、项目 1. 抖音/TikTok API 一个开箱即用的高性能异步抖音 | TikTok 数据爬取工具,支持 API 调用,在线批量解析及下载。 2. LogicF…

【LeetCode】每日一题 2023_12_25 不浪费原料的汉堡制作方案(数学,解二元一次方程)

文章目录 刷题前唠嗑题目:不浪费原料的汉堡制作方案题目描述代码与解题思路 结语 刷题前唠嗑 LeetCode?启动!!! 题目:不浪费原料的汉堡制作方案 题目链接:1276. 不浪费原料的汉堡制作方案 题…

小狐狸ChatGPT付费创作系统 前端对话提示undefined index:temperature解决方法

很多会员使用着ChatGPT付费创作系统,特别是新安装系统后前端输入对话时提示错误undefined index:temperature,检查了反代、检查了KEY均正常,这问题主要是因为后台设置里新用户免费送对话次数为空,没设置赠送次数原因,导…

OAuth 2.0 入门指南:掌握授权码模式

一、授权码模式 (1)spring-security-oauth2 从2.4.x版本开始,EnableAuthorizationServer注解就弃用过时了 (2)当前演示Demo版本:springboot的1.5.x版本与spring-security-oauth2的2.3.8.RELEASE整合&#…

AI绘画训练一个扩散模型-上集

介绍 AI绘画,其中最常见方案基于扩散模型,Stable Diffusion 在此基础上,增加了 VAE 模块和 CLIP 模块,本文搞了一个测试Demo,分为上下两集,第一集是denoising_diffusion_pytorch ,第二集是diff…

TomcatHttp协议

1 javaWEB 1.1 Web概述 Web在英文中的含义是网状物,网络。在计算机领域,它通常指的是后者,即网络。像我们前面接触的WWW,它是由3个单词组成的,即:World Wide Web,中文含义是万维网。而我们前…

读书笔记--构建数据湖仓阅读有感

企业为什么要开展数据治理?为什么在数据治理过程中提出数据湖仓构建?数据湖如果没有分析基础设施的建设,就会形成数据沼泽或臭水沟,因为没有人用,也不知道数据之间的关系。我们知道数据因业务运行而产生,后…

盒子 Box

UVa1587 思路&#xff1a; 1.输入每个面的长宽并将每个面较长的一边放在前面 2.判断是否存在三对面分别相等 3.判断是否存在三组四棱相等 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define maxn 100int cmp(const void* e1, const void* e2) {return (int)(*(d…

Maya python清除命名空间

问题描述&#xff1a; Maya命名空间可能存在嵌套。 如上&#xff0c;直接删除 :female_actor02会出现异常。 因此需要先删除子命名空间&#xff0c;再删除父命名空间。 解决方法&#xff1a; def remove_namespace_node(namespace_name, ns_parent":"):""…

RabbitMQ入门指南(八):MQ可靠性

专栏导航 RabbitMQ入门指南 从零开始了解大数据 目录 专栏导航 前言 一、MQ数据持久化 1.交换机持久化 2.队列持久化 3.消息持久化 4.生产者确认机制 二、LazyQueue 1.LazyQueue模式介绍 2.管理控制台配置Lazy模式 3.代码配置Lazy模式 4.更新已有队列为lazy模式 总…

【计算机四级(网络工程师)笔记】操作系统运行机制

目录 一、中央处理器&#xff08;CPU&#xff09; 1.1CPU的状态 1.2指令分类 二、寄存器 2.1寄存器分类 2.2程序状态字&#xff08;PSW&#xff09; 三、系统调用 3.1系统调用与一般过程调用的区别 3.2系统调用的分类 四、中断与异常 4.1中断 4.2异常 &#x1f308;嗨&#xff…

RPC 实战与原理

文章目录 什么是 RPC&#xff1f;RPC 有什么作用&#xff1f;RPC 步骤为什么需要序列化&#xff1f;零拷贝什么是零拷贝&#xff1f;为什么需要零拷贝&#xff1f;如何实现零拷贝&#xff1f;Netty 的零拷贝有何不同&#xff1f; 动态代理实现HTTP/2 特性为什么需要服务发现&am…

DDD领域驱动设计系列-原理篇-战术设计

概述 上篇战略设计产出了领域及问题域领域模型&#xff1b;详见&#xff1a;DDD领域驱动设计系列-原理篇-战略设计-CSDN博客 战术设计篇聚焦如何落地&#xff0c;包含实际解决方案模型落地&#xff0c;架构分层&#xff08;Clean&#xff0c;CQRS&#xff09;&#xff0c;Rep…

04-C++ 类和对象-02

类和对象-02 1. this 指针 1.1 概念&#xff1a; 谁调用this所在的函数&#xff0c;this就存储谁的地址&#xff0c;即指向谁 。 1.2 特点&#xff1a; 在当前类的非静态成员函数中调用本类非静态成员时&#xff0c;默认有this关键字静态成员函数&#xff0c;没有this指针…

Neovim+ctag浏览、编辑源代码

Neovimctag浏览、编辑源代码 一 配置安装vim及 ctags vim应该可以不用装&#xff0c;直接装neovim&#xff0c;这里我是先装了vim再装的neovim Ctags必须装&#xff0c;后面用neovim telescope索引函数时才有效 vim复制系统粘贴板&#xff1a;vim输入模式下&#xff0c;按shi…

低功耗16位MCU:R7F100GLL3CFA、R7F100GLN2DLA、R7F100GLN3CFA、R7F100GLN2DFA是新一代RL78微控制器

产品介绍&#xff1a; RL78/G23低功耗MCU可在41μA/MHz CPU运行频率下工作&#xff0c;功耗低&#xff0c;停止4KB SRAM保持时为210nA。该MCU设有snooze模式排序器&#xff0c;可显著降低间歇工作时的功耗。RL78/G23组具有1.6V至5.5V宽工作电压范围&#xff0c;频率高达32MHz。…

bean生命周期源码(三)

书接上文 文章目录 一、Bean的销毁逻辑1. 简介2. Bean销毁逻辑的注册3. Bean的销毁过程 一、Bean的销毁逻辑 1. 简介 前面我们已经分析完了Spring创建Bean的整个过程的源码&#xff0c;在创建bean的核心方法中doCreateBean这一个核心方法中&#xff0c;在方法的最后面有这么…

SpringCloudAlibaba Seata在Openfeign跨节点环境出现全局事务Xid失效原因底层探究

原创/朱季谦 曾经在SpringCloudAlibaba的Seata分布式事务搭建过程中&#xff0c;跨节点通过openfeign调用不同服务时&#xff0c;发现全局事务XID在当前节点也就是TM处&#xff0c;是正常能通过RootContext.getXID()获取到分布式全局事务XID的&#xff0c;但在下游节点就出现获…

ros2+gazebo+urdf:ros2机器人使用gazebo的urdf文件中的<gazebo>部分官网资料

原文链接SDFormat extensions to URDF (the gazebo tag) — Documentation 注意了ros2的gazebo部分已经跟ros1的gazebo部分不一样了&#xff1a; Toggle navigation SpecificationAPIDocumentationDownload Back Edit Version: 1.6 Table of C…
最新文章