基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

一、stm32f103系列定时器介绍

先声明:stm32f103c8t6中没有基本定时器、只有TIM1-TIM4:分别是高级定时器和通用定时器(对照下图请自行阅读stm32f103x的datasheet)基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)1、定时器功能:定时、输出比较、输入捕获、互补输出,其中基本定时器只有定时功能、通用定时器只没有互补输出功能、高级定时器具有所有功能。2、定时器分类:
(1)基本定时器:TIM6、7
(2)通用定时器:TIM2345
(3)高级定时器:TIM1、8

基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

3、定时器总线时钟:
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)
无特殊情况,给到定时器的内部时钟都是72M

二、基本定时器

基本定时器分为三部分讲解:
(1)时钟源
(2)控制器
(3)时基单元
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

1、时钟源

时钟源来自RCC的TIMXCLK,就是内部时钟(CK_INT)直接经过控制器传给时基单元充当CK_PSC

2、控制器

控制定时器的复位、使能、计数、DAC触发
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

3、时基单元

基本定时器的时基单元包括三个部分
(1)预分频器:分频、得到计时器的时钟,即CNT计数1次所需要的时间,预分频器时16位的寄存器、所以可分频为1-65536
(2)计数器:用来计数、基本定时器的CNT计数器只能向上计数
(3)自动装载寄存器ARR:即CNT加到ARR的值之后,会产生一个事件或中断或DMA请求,中断用得比较多(定时x时间之后、当点灯大师)
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)
(4)其实、时基单元里面还有非常重要的寄存器、叫做影子寄存器,什么是影子寄存器呢?仔细看上面的图会发现PSC和自动重装载寄存器ARR都有阴影,它们就是影子寄存器
影子寄存器的作用:其实,PSC和ARR都是当影子寄存器被写入新的值时,电路才会生效,所以是用户值->寄存器->影子寄存器->生效,影子寄存器可以起到缓冲的作用,一般不会使用影子寄存器
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

如何实现500ms定时

1.分频器PSC设置:72-1(即计数器时钟为1us)
2.ARR设置为1000,即计数一次1ms
3.可通过计数产生中断,中断里面设置全局变量,每次加1,当从0加到500时,就是500ms了。

基本定时器代码实例

bsp_BasicTim.c

#include "bsp_BasicTim.h"

// 中断优先级配置
static void BASIC_TIM_NVIC_Config(void)
{
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 
    // 设置中断组为0
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);		
		// 设置中断来源
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = BASIC_TIM_IRQ ;	
		// 设置主优先级为 0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;	 
	  // 设置抢占优先级为3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;	
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}

static void BASIC_TIM_Config(void)
{
		TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
		
		// 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
    BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, ENABLE);
	
		// 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = BASIC_TIM_Period;	

	  // 时钟预分频数为
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= BASIC_TIM_Prescaler;
	
		// 时钟分频因子 ,基本定时器没有,不用管
    //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
		
		// 计数器计数模式,基本定时器只能向上计数,没有计数模式的设置
    //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; 
		
		// 重复计数器的值,基本定时器没有,不用管
		//TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
	
	  // 初始化定时器
    TIM_TimeBaseInit(BASIC_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
		
		// 清除计数器中断标志位
    TIM_ClearFlag(BASIC_TIM, TIM_FLAG_Update);
	  
		// 开启计数器中断:计数器溢出、产生更新事件、计数器的更新事件能够产生中断、并被使能
    TIM_ITConfig(BASIC_TIM,TIM_IT_Update,ENABLE);
		
		// 使能计数器
    TIM_Cmd(BASIC_TIM, ENABLE);
}

void BASIC_TIM_Init(void)
{
	BASIC_TIM_NVIC_Config();
	BASIC_TIM_Config();
}

bsp_BasicTim.h

#ifndef __BSP_TIMEBASE_H
#define __BSP_TIMEBASE_H

#include "stm32f10x.h"

/********************基本定时器TIM参数定义,只限TIM6、7************/
#define BASIC_TIM6 // 如果使用TIM7,注释掉这个宏即可

#ifdef  BASIC_TIM6 // 使用基本定时器TIM6
#define            BASIC_TIM                   TIM6
#define            BASIC_TIM_APBxClock_FUN     RCC_APB1PeriphClockCmd
#define            BASIC_TIM_CLK               RCC_APB1Periph_TIM6
#define            BASIC_TIM_Period            (1000-1)
#define            BASIC_TIM_Prescaler         71
#define            BASIC_TIM_IRQ               TIM6_IRQn
#define            BASIC_TIM_IRQHandler        TIM6_IRQHandler

#else  // 使用基本定时器TIM7
#define            BASIC_TIM                   TIM7
#define            BASIC_TIM_APBxClock_FUN     RCC_APB1PeriphClockCmd
#define            BASIC_TIM_CLK               RCC_APB1Periph_TIM7
#define            BASIC_TIM_Period            1000-1
#define            BASIC_TIM_Prescaler         71
#define            BASIC_TIM_IRQ               TIM7_IRQn
#define            BASIC_TIM_IRQHandler        TIM7_IRQHandler

#endif

void BASIC_TIM_Init(void);

#endif	/* __BSP_TIMEBASE_H */

中断服务子程序:BASIC_TIM_IRQHandler

void BASIC_TIM_IRQHandler(void)
{
	if ( TIM_GetITStatus( BASIC_TIM, TIM_IT_Update) != RESET ) //当更新时间到来、定时器TIM的状态寄存器就不为0,满足条件。
	
	{	
		time++;
		TIM_ClearITPendingBit(BASIC_TIM , TIM_FLAG_Update);  		 
	}		 	
}

三、高级定时器

高级定时器分为6个部分讲解:
(1)时钟源
(2)控制器
(3)时基单元
(4)输入捕获
(5)输出比较
(6)刹车控制区

附上功能框图:
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

1、时钟源

高级定时器的时钟源有4种:
(1)内部时钟源IN_CLK
(2)外部时钟模式1: TIx(x=1,2,3,4)
(3)外部始终模式2: ETR
(4)内部触发输入: ITRx

基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)
基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)

二、控制器

触发控制器用来针对片内外设输出触发信号,比如为其它定时器提供时钟和触发 DAC/ADC 转换。

从模式控制器可以控制计数器复位、启动、递增/递减、计数。

三、时基单元

参考基本定时器

四、输入捕获

基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-423200.html

到了这里,关于基于stm32f103c8t6的定时器详解(持续更新)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

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: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 基于stm32f103c8t6连接阿里云上传信息

    很抱歉,作为一个AI助手,我无法提供一篇基于STM32F103C8T6连接阿里云上传信息的完整博客文章。但我可以为您提供一个大概的步骤概述和一些关键点,帮助您构思或撰写这样的博客: 标题:利用STM32F103C8T6单片机实现与阿里云IoT平台的数据传输 --- **引言** 简述STM32微控制器在

    2024年01月16日
    浏览(19)
  • STM32项目设计:基于stm32f103c8t6智能电梯系统

    资料链接:待更新~ 哔哩哔哩视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV17D4y1V7HG/?vd_source=e5082ef80535e952b2a4301746491be0(bilibili:化作尘my) 资料链接:https://pan.baidu.com/s/1qObK7KBl50RmFrAtoX12kw 提取码:iih4 实物链接:https://m.tb.cn/h.5h5mDXI?tk=MdxLWYHgKnz CZ0001 1、OLED显示当前楼层、目标楼层等信息

    2024年02月03日
    浏览(20)
  • 基于STM32F103C8T6的超声波测距应用

    #一、超声波HC_SR04简介 #二、超声波工作原理 #三、超声波测距步骤 #四、硬件接线 #五、项目代码 一、超声波HC_SR04简介 超声波传感器模块上面通常有两个超声波元器件,一个用于发射,一个用于接收。电路板上有四个引脚:VCC、GND、Trig(触发)、Echo(回应) 工作电压与电流

    2024年02月03日
    浏览(15)
  • 基于stm32f103c8t6的fft频率计

    之前项目中需要用到正弦信号的频率测量,也参考了几个大佬的博客(链接如下),但可能是由于stm32的型号不匹配,虽然也在网上查了一些需要修改的地方,但结果一直不太对,后来经过自己摸索结果终于对了,在这里给大家分享下,具体原理不在赘述。 参考的部分大佬博

    2024年02月14日
    浏览(16)
  • 基于STM32F103C8T6的HC-06蓝牙通信

    如果朋友们 遇到了如下问题 ,可以仔细借鉴本文章和另一篇专门讲解 蓝牙通信问题 的文章,一定能够解决你在蓝牙通信时遇到的诸多困难 1.在调试蓝牙模块AT指令时无返回值 2.身边 无USB转TTL模块 可以直接调试蓝牙模块(本人就是由于无模块花了了整整一天才调试成功)

    2024年02月03日
    浏览(29)
  • 基于STM32F103C8T6ADC检测交流电压

    上篇文章写了硬件部分的实现思路,通过采样电阻的到小电压后经过二级放大电路得到单片机可处理的交流电压,此文介绍了如何采用单片机采集交流电压以及stm32ADC外设的使用。首先是硬件电路部分。  电路没有采用核心板,而是直接将芯片焊接到主板上,采用type-c接口供

    2024年02月12日
    浏览(21)
  • STM32f103c8t6模板的搭建-基于正点例程

           笔者认为正点编写的官方例程结构较为整洁,可以便于后期的例程开发,如果开发者对于项目开发中芯片要求较高的话,有很多人会选择正点的开发板,但是通常大多数是stm32初学者会选择用价格更为便宜的c8t6来进行学习,而正点选用的教程开发板大多都是些RC、ZE、

    2024年02月06日
    浏览(33)
  • HX711压力传感器(基于STM32F103C8T6)

    HX711模块是我们目前比较常见的压力传感器模块,主要的作用是用来做压力检测,重量监测等等。博主的这篇博文主要实现功能为,在对重量或者压力进行监测的同时,可以累加或者清零数值,在此基础上就可以对比如饮水量进行统计等等。 HX711模块是市面上比较常见的模块

    2024年02月11日
    浏览(20)
  • [STM32F103C8T6]基于stm32的循迹,跟随,避障智能小车

    目录 1.小车驱动主要是通过L9110S模块来驱动电机 motor.c 2.我们可以加入串口控制电机驱动(重写串口接收回调函数,和重定向printf) Uart.c main.c  3.点动功能 uart.c main.c 为什么使用的是HAL_Delay()要设置滴答定时器的中断优先级呢? 4.小车PWM调速,  6.跟随功能 7.避障功能 超声波测距

    2024年02月13日
    浏览(28)
  • STM32 DMA1和DMA2通道一览表、STM32F103C8T6定时器通道对应的引脚

    TIM1_BRK_IRQn               = 24,      TIM1_UP_IRQn                = 25,      TIM1_TRG_COM_IRQn           = 26,     TIM1_CC_IRQn                = 27,     TIM2_IRQn                   = 28,     TIM3_IRQn                   = 29,    这个函数TIM_SetCompare1,这个函数有四个,分别是TIM_SetC

    2024年02月05日
    浏览(22)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包