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教程:51單片機定時器概述及例程分析

2023-01-31
來源:滑小稽筆記

  6.1 單片機" target="_blank">51單片機定時器概述

  6.1.1 定時器的描述

  要實現定時功能,除了利用單片機內部的定時/計數器,也可以采用下面三種方法:

 ?。?)軟件定時:軟件定時不占用硬件資源,但占用了CPU時間,降低了CPU的利用率。

  (2)采用時基電路定時:例如采用555電路,外接必要的元器件(電阻和電容),即可構成硬件定時電路。但在硬件連接好以后,定時值與定時范圍不能由軟件進行控制和修改,即不可編程。

  (3)采用可編程芯片定時:這種定時芯片的定時值及定時范圍很容易用軟件來確定和修改,此種芯片定時功能強,使用靈活。在單片機的定時/計數器不夠用時,可以考慮進行擴展。

  定時/計數器的實質是加1計數器(16位),由高8位和低8位兩個寄存器組成。TMOD是定時/計數器的工作方式寄存器,確定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0,T1的啟動和停止及設置溢出標志。

  加1計數器輸入的計數脈沖有兩個來源,一個是由系統的時鐘振蕩器輸出脈沖經12分頻后送來;另一個是 T0 或T1引腳輸入的外部脈沖源。每來一個脈沖計數器加1,當加到計數器為全1時,再輸入一個脈沖就使計數器回零,且計數器的溢出會使TCON中TF0或TF1置1,向CPU發出中斷請求(定時/計數器中斷允許時)。如果定時/計數器工作于定時模式,則表示定時時間已到;如果工作于計數模式,則表示計數值已滿??梢?,由溢出時計數器的值減去計數初值才是加1計數器的計數值。

  設置為定時器模式時,加1計數器是對內部機器周期計數(1個機器周期等于12個振蕩周期,即計數頻率為晶振頻率的1/12)。計數值乘以機器周期就是定時時間。

  設置為計數器模式時,外部事件計數脈沖由T0或T1引腳輸入到計數器。在每個機器周期的某個期間采樣T0、T1引腳電平。當某周期采樣到一高電平輸入,而下一周期又采樣到一低電平時,則計數器加1,更新的計數值在下一個機器周期裝入計數器。由于檢測一個從1到0的下降沿需要2個機器周期,因此要求被采樣的電平至少要維持一個機器周期。當晶振頻率為12MHz 時,最高計數頻率不超過6MHz,即計數脈沖的周期要大于2us。

  6.1.2 51單片機定時器結構

267.JPG

  6.1 定時器中斷相關寄存器

  6.1.1 工作模式寄存器TMOD

  寄存器地址:0x89

266.JPG

  Bit 7:定時器1門控

  0:關閉門控,只要TR1為1,就可以啟動定時/計數器工作

  1:開啟門控,此時只有當TR1為1且外部中斷引腳為高電平時,才能夠啟動定時器工作

  Bit 6:定時器1工作模式選擇

  0:定時模式,時鐘源來自MCU內部

  1:計數模式,時鐘源來自T1引腳上

  Bit 5~Bit 4:定時器1計數模式選擇

  00:數據寄存器使用13位

  01:數據寄存器使用16位

  10:8位自動重裝定時/計數器

  11:T1停止計數

  Bit 3:定時器0門控

  0:關閉門控,只要TR0為1,就可以啟動定時/計數器工作

  1:開啟門控,此時只有當TR0為1且外部中斷引腳為高電平時,才能夠啟動定時器工作

  Bit 2:定時器0工作模式選擇

  0:定時模式,時鐘源來自MCU內部

  1:計數模式,時鐘源來自T0引腳上

  Bit 1~ Bit 0:定時器0計數模式選擇

  00:數據寄存器使用13位

  01:數據寄存器使用16位

  10:8位自動重裝定時/計數器

  11:T0分成兩個獨立的8位定時/計數器

  6.1.2 定時器0數據寄存器高字節TH0

  寄存器地址:0x8C

265.JPG

  6.1.3 定時器0數據寄存器低字節TL0

  寄存器地址:0x8A

264.JPG

  6.1.4 定時器1數據寄存器高字節TH1

  寄存器地址:0x8D

263.JPG

  6.1.5 定時器1數據寄存器低字節TL1

  寄存器地址:0x8B

262.JPG

  6.2 例程分析

  6.2.1 原理圖

 261.JPG

  6.2.2 實現的功能

  使用定時器0,控制LED以1Hz頻率閃爍。

  6.2.3 源代碼

260.JPG

  重點關注以下幾行代碼:

  第20行:定義了一個unsigned char的變量,為什么要定義這樣一個全局變量。首先定時器的數據寄存器只有16位,也就是說最大數據范圍只有65535,超過這個數據后就會從0重新開始計時,根據單片機的計數周期設置在1us,最大定時時間只有65.535ms,而達到1s是遠遠不夠的,所以定義一個全局變量來計算定時器產生中斷的次數,假設我們設置定時器50ms中斷一次,那么,當進入20次中斷,則意味著定時器剛好定時1s。

  第28行:這里用到了一條語句,LED = !LED,嘆號代表取反,只能用于布爾型變量,所謂布爾型變量就是只有0和1兩種狀態,也就是1個二進制位,在C語言中,嘆號代表二進制位取反,“~”則代表按位取反運算,例如有一個二進制位初值是1,取反的結果就是0,但是如果有一個字節0x8F,此時只能用按位取反運算,而不能用二進制位取反運算,0x8F按位取反的結果應該是0x70,例程中這條語句的含義就是LED二進制位取反后將結果重新賦值給LED變量。

  第23行~第24行:這兩行用于給定時器重新寫入初值,因為51單片機的數據寄存器進入中斷后就會從0開始重新計數,假設最開始設置的值是1000,進入中斷后,定時的時間就是65535-1000+1=64536us,進入中斷如果不設置初值,那么下一次進入中斷時定時的時間就是65536us,與最初的時間誤差是65536-64536=1000us,所以每次進入中斷都需要給數據寄存器重新寫入初值。

  第42行~第43行:定時器在初始化的時候就要給寫入初始值,為什么要寫入這個初始值呢,首先數據寄存器是只能加1運算,從0加到65535,但是如果我們只想要定時50us就進入中斷應該怎么處理呢,這就需要給定時器的數據寄存器先寫入一個數,讓定時器從這個數開始加1,加到65535剛好是50us,那么這個初值就是65535-50,這個定時的時間剛好就是50us,而/和%則是代表取整和取余。

  注:取整與取余運算

 ?。?)取整運算:用/表示,代表取除法運算中整數部分,例如2/3,得到的結果就是商為0且余數為2,此時取整運算得到的結果就是0;

 ?。?)取余運算:用%表示,代表取除法運算中余數部分,例如2/3,得到的結果就是商為0且余數為2,此時取余運算得到的結果就是2。



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