蓝桥杯-嵌入式-6-基本定时器

本文详细介绍了STM32G431系列微控制器中的基本定时器TIM6和TIM7的功能和使用方法。内容涵盖定时器的计数方式、基本原理及编程实现,特别强调了其在驱动数模转换器(DAC)的应用。

定时器概况

STM32G431共有10个定时器,其中分别包括两个基本定时器(TIM6和TIM7)、三个通用定时器(TIM2~TIM4):全功能定时器、三个通用定时器(TIM15-TIM17):这三个定时器只有一个或者两个通道,两个高级控制定时器(TIM1和TIM8)。
不同的定时器的作用如下图所示:
在这里插入图片描述

不同定时器之间的功能区别:

  1. 基本定时器有的功能通用定时器都有
  2. 通用定时器有的功能高级控制定时器都有

定时器功能详述:

  1. ADC和DAC开始转换触发
  2. 输入捕获:脉冲计数、上升沿或者下降沿时间检测、PWM输入检测
  3. 输出比较:脉冲输出、步进电机控制
  4. 脉冲宽度调节PWM:电压输出控制、直流减速电机控制、直流无刷电机控制
  5. 单脉冲模式输出
  6. 编码器接口、霍尔传感器接口

定时器的计数方式

定时器的计数方式分为以下三种:

  1. 中心对齐
  2. 向上计数
  3. 向下计数
    三种计数方式如下图所示:
    在这里插入图片描述
    在计数的过程中,计数的最大值不一定是655355,这个是可以通过寄存器值设定的,当然可以设定小于最大值的计数值。
    对于16位的来说,最大值是65535
    对于32位的来说,最大值是4294967295

基本定时器的基本原理

基本定时器TIM6/TIM7具有基本的定时功能,当累加的时钟脉冲数超过预定值时,能触发中断或者触发DMA请求。
同时基本定时器TIM6/TIM7是专门驱动数模转换器的(DAC)。

在基本定时器的内部,主要由三个寄存器组成。

  1. 计数器寄存器(TIMx_CNT)
  2. 预分频寄存器(TIMx_PSC)
  3. 自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
    在TIM6和TIM7定时器中,这三个寄存器都是16位的,也就是可以设置的值的范围是0~65535.
    计算公式如下所示:

频率f = TIMCLK÷((PSC+1)×(ARR+1))

基本定时器编程

使能TIM6,初始化1s进入一次中断,定时器初始化程序如下所示:

#include "basic_tim6\bsp_basic_tim6.h"

TIM_HandleTypeDef htim6;

void BASIC_TIM6_Init(void)
{

  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};

  htim6.Instance = TIM6;
  htim6.Init.Prescaler = 7999;
  htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim6.Init.Period = 9999;
  htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
{

  if(tim_baseHandle->Instance==TIM6)
  {

    __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();

    HAL_NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 2, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);

  }
}

void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
{

  if(tim_baseHandle->Instance==TIM6)
  {

    __HAL_RCC_TIM6_CLK_DISABLE();

    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);

  }
}

定时器的中断服务入口代码如下:

void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
{
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim6);
}

在主函数中,首先初始化定时器6,然后测试的操作是让定时器每进入一次中断,计数加一,对应的就是每秒加一。
定时器回调函数代码如下所示:

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
	i++;
	HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
}

主函数液晶屏显示程序如下所示:

	sprintf((unsigned char *)Lcd_Disp_String,"TIM6_Count_Num: %03d",(unsigned int)i);
	LCD_DisplayStringLine(Line1,Lcd_Disp_String);
### 蓝桥杯嵌入式系统中定时器6的使用方法 在蓝桥杯嵌入式开发中,STM32微控制器中的定时器模块是一个非常重要的外设。以下是关于如何配置和使用定时器6的具体说明。 #### 配置定时器6以实现10ms中断 通过STM32CubeMX工具可以快速完成定时器基本配置[^1]。设置完成后,在初始化代码中会自动生成相应的寄存器配置语句。具体操作如下: - 打开STM32CubeMX软件并创建一个新的项目。 - 在Pinout & Configuration界面找到“Timers”选项卡,并启用TIM6- 设置模式为“Timer Output Compare”,并将预分频器(Prescaler)和自动重装载值(Auto Reload Value)调整至满足所需的时间间隔条件。例如,为了达到10ms周期,可以根据系统时钟频率计算合适的参数组合。 #### 编写定时器回调函数处理逻辑 当硬件部分准备就绪之后,则需编写对应的固件程序来响应产生的事件或中断信号。下面展示了一个简单的例子用于演示每当发生一次计数溢出时增加全局变量`time6`的数值[^2]: ```c #include "tim6.h" #include "main.h" unsigned int time6 = 0; void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if(htim->Instance == TIM6){ time6++; } } ``` 上述代码片段定义了一个名为 `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()` 的函数作为定时器周期结束后的回调入口点。如果检测到触发该功能的是由TIM6实例引起的,则会使局部静态整型变量`time6`递增表示流逝时间单位数量的变化情况。 #### 结合实际应用场景扩展功能 除了单纯记录经过时间段之外,还可以利用此机制配合其他输入设备比如按键扫描等功能一起工作形成更复杂的应用场景控制流程[^4]。例如监测某个特定键按下状态后延迟一段时间再执行某些动作等需求都可以借助此类基础构建单元轻松达成目标效果。 ---
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