STM32cubemx学习记录————通用定时器控制LED闪烁(基于stm32F407ZG)

本文详细介绍了STM32通用定时器的功能,包括中断/DMA请求生成、输入捕获、输出比较等,并提供了时间计算公式及配置示例。通过STM32cubemx进行定时器设置,实现100ms定时中断,适用于脉冲长度测量和波形生成。

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STM32通用定时器

在这里插入图片描述
如下事件发生时产生中断/DMA(6个独立的IRQ/DMA请求生成器):
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
STM32 的通用定时器可以被用于: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)等。
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。STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。

                                           ——————**正点原子资料**

STM32通用定时器时间计算

1MHz=1000KHz=1000000Hz=1us
1000Hz=1ms
Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk
arr:重装载值
psc:预分频系数
例如:arr=1000-1 psc=8400-1 Tclk=84MHz

Tout=10008400/84 =1000100KHz=1000*10us=100ms

100KHz=1/100000 s=10us

使用STM32cubemx配置通用定时器

一、新建工程
1、打开STM32cubemx 点击ACCESS TO MCU SELECTOR

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2、选择对应的开发板型号(我的开发板为F407ZG)

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二、配置
1、配置RCC

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2、配置CLock

TIM3定时器的时钟来源于APB1和一个倍频器 时钟频率为84MHz
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3、配置GPIO(PF9),LED

选择GPIO_Output
在这里插入图片描述
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4、配置TIM3

(1)点击Timers,选择TIM3 在Clock Source中选择 Internal Clock
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(2)配置预分频系数、计数模式、重装载值和分频系数
这里定时时间为100ms,不分频
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(3)配置TIM3的中断(NVIC)
在主界面选择NVIC 配置TIM3 global interrupt
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三、输出代码

点击Project Manager

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输出工程
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三、添加自定义代码
1、选择对应的开发板型号

在这里插入图片描述

2、重写回调函数

/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */

插入

//TIM3的更新时间回调函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
		if(htim->Instance == htim3.Instance)
		HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF,GPIO_PIN_9);//改变PF9的电平
}

在主函数while前面加入

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启定时器3的中断

编译并烧到开发班中,LED等会100ms变换一次状态

注:__weak,常见于定义函数,在MDK ARM链接时优先链接定义为非weak的函数或变量,如果找不到则再链接weak函数,并且编译器不会报错

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