STM32定时器中断实验学习笔记

首先让我们来看一下关于控制定时器中断的文件timer.c中的源码:

#include"timer.h"

#include"led.h"

//通用定时器3中断初始化

//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M

//arr:自动重装值。

//psc:时钟预分频数

//这里使用的是定时器3

voidTIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //①时钟TIM3使能

//定时器TIM3初始化

TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period = arr;//设置自动重装载寄存器周期的值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数

TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); //②初始化TIM3

TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );//③允许更新中断

//中断优先级NVIC设置

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =TIM3_IRQn;  //TIM3中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0;  //先占优先级0级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 3;  //从优先级3级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE; //IRQ通道被使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //④初始化NVIC寄存器

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //⑤使能TIM3

}

//定时器3中断服务程序⑥

voidTIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断

{

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update  ); //清除TIM3更新中断标志

LED1=!LED1;

}

}

前两行是头文件的声明,这里我们不去理会,我们今天主要讲的是TIM3_Int_Init()这个函数。

在这个函数的头两行构建了两个结构体,让我们右键他们然后Go To Definition来观察这两个结构体是怎么定义的:

typedef struct

{

u16 TIM_Period;

u16 TIM_Prescaler;

u8 TIM_ClockDivision;

u16 TIM_CounterMode;

} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
typedef struct

{

u8 NVIC_IRQChannel;

u8 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;

u8 NVIC_IRQChannelSubPriority;

FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;

} NVIC_InitTypeDef;

看完上面这些东西如果你懂了,接下来的你就不用看了,如果你还是处于一脸懵逼的状态,你就继续往下看吧。

首先我们来看TIM_TimeBaseInitTypeDef这个结构体的各个成员

**TIM_Period **

TIM_Period设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。(以0x开头表示这是十六进制数,C语言中以0xFFFF表示该数的后十六位全是1,若该数类型为short型,则其表示的是-1,若为int型数,则表示65535。)

**TIM_Prescaler **

TIM_Prescaler设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。

TIM_ClockDivision

TIM_ClockDivision设置了时钟分割。

分别为不分频,二分频,四分频。

TIM_CounterMode

TIM_CounterMode选择了计数器模式。该参数取值见下表。

讲通俗一点TIM_Period就是在一个周期内计数的次数,应为该成员数据类型为int型,所以在这里他的取值范围为0-65535,而TIM_Prescaler则决定了定时器一周期所需的时间。

现在我们看向源码,可以发现他令TIM_Period = arr;TIM_Prescaler =psc,因为arr和psc是传参,被传过来的值为4999和7199。所以arr=4999,psc=7199.由此我们可以得知,在这个定时器中一个周期要计数5000次(因为从0开始计算)。这个时候我们定时器一个周期的时间可以计算了,计算公式为:

Tout=((arr+1)*(psc+1))/Tclk

其中:

Tclk:TIM3的输入时钟频率(单位为Mhz),由源代码最上面的注释可知,这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M,所以TIM3的输入时钟频率为72Mhz,即Tclk=72.

Tout:TIM3溢出时间(单位为us),由上面的数据我们可以计算得到Tout=((arr+1)*(psc+1))/Tclk=500000us=500ms.即一个周期的时间为500ms.

接下来我们设置时钟分割为TIM_CKD_DIV1或0。计数模式为向上计数,其实这里为向下计数也没有问题。

这样,我们调用TIM_TimeBaseInit()这个函数来初始化定时器TIM3.

到这里TIM_TimeBaseInitTypeDef这个结构体我就解释完了。

现在我们来看第二个结构体:NVIC_InitTypeDef的各个成员

NVIC_IRQChannel

该参数用以使能或者失能指定的IRQ通道。

NVIC_IRQChannelPreemptionPriority

该参数设置了成员NVIC_IRQChannel中的先占优先级

NVIC_IRQChannelSubPriority

该参数设置了成员NVIC_IRQChannel中的从优先级,

**NVIC_IRQChannelCmd
**
该参数指定了在成员NVIC_IRQChannel中定义的IRQ通道被使能还是失能。这个参数取值为ENABLE或者DISABLE。

NVIC_IRQChannel可取的值我在这里不做详细的解释,可以在很多资料中找到。这里我只想解释一下先占优先级和从优先级。

先占优先级决定了CPU响应的顺序(在STM32中0的优先级最高),举一个简单的例子,比如有人给你打电话为0优先级,有人QQ上给你发信息为1优先级,当同时有人给你打电话和发QQ消息,那么你要先接电话,而且就算你在QQ聊天的时候有人给你打电话,你也要先接电话,把聊天放在一边。

而从优先级就是在先占优先级相同的情况下比较的优先级,比如同时1优先级的事件发生,先执行从优先级高的行为。

现在,我time.c中的代码基本解释的差不多了,现在让我们来看一下main.c中的源码:

int main(void)

{        

     delay_init();     //延时函数初始化

     NVIC_Configuration();      //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级

     LED_Init();                        //初始化与LED连接的硬件接口

TIM3_Int_Init(4999,7199);  //10Khz的计数频率,计数5000为500ms

     while(1)

     {

              LED0=!LED            

              delay_ms(200);                    

     }

}

这里的代码很简单,最关键就是要理解NVIC_Configuration()这一个函数。我们Go To Definition,然后看到:

void NVIC_Configuration(void)
{

    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 

}

NVIC_PriorityGroupConfig()中的参数取值如下:

NVIC_PriorityGroup |NVIC_IRQChannel的先占优先级 |NVIC_IRQChannel的从优先级|描述
-----------------|---------------------------|--------------------------
NVIC_PriorityGroup_0|0|0-15|先占优先级0位,从优先级4位
NVIC_PriorityGroup_1|0-1|0-7|先占优先级1位,从优先级3位
NVIC_PriorityGroup_2|0-3|0-3|先占优先级2位,从优先级2位
NVIC_PriorityGroup_3|0-7|0-1|先占优先级3位,从优先级1位
NVIC_PriorityGroup_4|0-15|0|先占优先级4位

这里的意思是将某一群事件分组,分完组之后给每一组定先占优先级,再在同一组中划分从优先级,至于后面描述里面的位是由于Cortex-M3允许具有较少中断源时使用较少的寄存器位指定中断源的优先级,因此STM32把指定中断优先级的寄存器位减少到4位,这4个寄存器位的分组方式如下:

第0组:所有4位用于指定响应优先级

第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级

第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级

第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级

第4组:所有4位用于指定抢占式优先级

可以通过调用STM32的固件库中的函数 选择使用哪种优先级分组方式,这个函数的参数有下列5种:

NVIC_PriorityGroup_0 => 选择第0组

NVIC_PriorityGroup_1 => 选择第1组

NVIC_PriorityGroup_2 => 选择第2组

NVIC_PriorityGroup_3 => 选择第3组

NVIC_PriorityGroup_4 => 选择第4组

在main.c中我们设置NVIC中断分组2: 2位抢占优先级,2位响应优先级

而在timer.c中将TIM3中断的先占优先级设为0级,从优先级设置为3级。

笔记就记到这里,其他的都比较基础,在这里我就不多解释了。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,362评论 5 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,330评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,247评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,560评论 1 273
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,580评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,569评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,929评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,587评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,840评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,596评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,678评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,366评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,945评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,929评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,165评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,271评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,403评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容

  • 姓名:周崇杰 学号:16040120059 专业:机械设计制造及其自动化 转载自:http://blog.csd...
    CJbaby阅读 1,048评论 0 0
  • 国家电网公司企业标准(Q/GDW)- 面向对象的用电信息数据交换协议 - 报批稿:20170802 前言: 排版 ...
    庭说阅读 10,850评论 6 13
  • STM32F1 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC,16位,1~65535)驱动的 16 位自动装载计数...
    X_xxieRiemann阅读 1,411评论 0 4
  • STM32F103一共有11个定时器,其中: 2个高级定时器 4个普通定时器 2个基本定时器 2个看门狗定时器 1...
    追梦Y少年阅读 908评论 0 1
  • 一壶茶 千钟酒 自你别后 都无味 枕边 书里 反复寻觅 你的余味 每一件旧衣裳都憔悴 每一页书都含着哀伤 琵琶未弹...
    童奕橙阅读 370评论 3 0