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STM32延時函數分析

作者: 時間:2016-11-30 來源:網絡 收藏
Cortex-M3內核處理器有個systick 24位倒計時定時器,當計數到0時,重新裝載初值.


delay_init(u8 SYSCLK) //定時初始化函數分析
{
Systick->CTRL&=0xfffffffb; //bit2清空,選擇外部時鐘 HCLK/8
fac_us=SYSCLK/8;
fac_ms=(u16)fac_us*1000;
}

摘自STM32手冊
6.2.6

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/201611/323874.htm
系統時鐘(SYSCLK)選擇
系統復位后,HSI振蕩器被選為系統時鐘。當時鐘源被直接或通過PLL間接作為系統時鐘時,它將不能被停止。
只有當目標時鐘源準備就緒了(經過啟動穩定階段的延遲或PLL穩定),從一個時鐘源到另一個時鐘源的切換才會發生。在被選擇時鐘源沒有就緒時,系統時鐘的切換不會發生。直至目標時鐘源就緒,才發生切換。
在時鐘控制寄存器(RCC_CR)里的狀態位指示哪個時鐘已經準備好了,哪個時鐘目前被用作系統時鐘。

Systick時鐘那里來?



Systick時鐘由系統時鐘8分頻后決定.

解析delay_us(u32 nus)函數

void delay_us(u32 nus)
{
u32 temp;
Systick->LOAD=nus*fac_us; //裝入定時值
Systick->VAL=0x00; //清空計數器值
Systick->CTRL=0x01; //開啟倒計時定時器
do
{
temp=Systick->CTRL; //定時器狀態賦給變量
}while((temp&0x01)&&(temp&(1<<16))); //判斷開啟和是否計數到了0 (到達設定值)
Systick->CTRL=0x00; //關閉定時
Systick->VAL=0x00; //清空計數值

}




定時1us分析:
由于Systick時鐘設置為是系統時鐘的8分頻 ,假設SYSCLK=72M 則Systick=9MHZ

因為fac_us是基數無單位

fac_us=SYSCLK/8; 即72/8=9 則Systick->LOAD=nus*fac_us, 假設定時1us 則Systick->LOAD=9.
因為Systick是9M的速度倒計時 所以9個計數時間為9*(1/9M) 就是1us

必須保證nus<=(2^24)/fac_us

編程實例: I/O口輸出500us方波

#include
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"

#define LED0 PBout(0)
#define LED1 PBout(1)


void led_init(void)
{
RCC->APB2ENR|=1<<3;
GPIOB->CRL&=0xffffff00;
GPIOB->CRL|=0x00000033; //推挽輸出
GPIOB->ODR|=0xffff;

}


int main(void)
{
Stm32_Clock_Init(9);
delay_init(72);
led_init();
while(1)
{
LED0=0;
delay_us(500);
LED0=1;
delay_us(500);
}
}





delay_ms(u16 nms)函數分析:
void delay_ms(u16 nms)
{
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//時間加載(SysTick->LOAD為24bit)
SysTick->VAL =0x00; //清空計數器
SysTick->CTRL=0x01 ; //開始倒數
do
{
temp=SysTick->CTRL;
}
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待時間到達
SysTick->CTRL=0x00; //關閉計數器
SysTick->VAL =0X00; //清空計數器
}

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關鍵詞: STM32延時函

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