西门子定时器有几种_【图】西门子step7功能块中定时器的类型与参数

本文介绍了西门子Step7中IEC定时器的三种类型:接通延时、记忆接通延时和断开延时定时器,以及它们在不同扫描周期下的刷新方式。Step7提供了10种定时器指令,时间值采用S5TIME数据类型。此外,文章还提到了iec定时器的便捷性,并详细解析了功能块参数,包括1ms和10ms定时器的分配以及100ms定时器的使用。对于开发者来说,理解这些参数设置有助于更高效地使用Step7的定时功能。

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西门子step7功能块中定时器的类型与参数

西门子step7的iec定时器的三种类型:1、接通延时定时器ton 2、记忆接通延时定时器tonr  3、断开延时定时器tof

西门子step7的iec计时器总共有256个,其中1ms定时器(刷新周期为1ms,与扫描周期和程序处理无关)分为4个(to t32 t64 t96),10ms定时器(每个扫描周期开始时进行刷新)分为16个(t1-t4 t33-t36 t65-t68 t97-t100),其余的都是100ms定时器(在定时器指令被执行时刷新)。

西门子step7提供了10种定时器指令,用户可以根据不同的情况选择适合自己要求的一种,但是西门子step7的定时器时间值用的是一种西门子独有的s5time的数据类型琰表示。有些时候弄得定时器有起来很不顺手。

有种观点认为,不如直接用step7的iec定时器省事。

step7的iec定时器其实就是step7提供的一系统系统功能块,能实现定时器同样的功能,和step7定时器指令不同的是它们符合iec1131-3标准的定时器。

step7的iec定时器具体地说就是sfb3(tp)脉冲定时器、sfb4(ton)接通延迟定时器和sfb5(tof)关闭延迟定时器。

step7的time数据类型在上位机上读写很方了,它的定义实际上就是一个有符号双整数,每一步长表示为1毫秒。下面是功能块参数说明图:

功能块参数说明

### HAL_TIM_PeriodElapsedCallback 函数功能用法 #### 1. 功能描述 `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback` 是 STM32 HAL 库中的回调函数,用于处理定时器周期结束事件。当定时器的计数值达到设定的最大值并触发更新事件时,该回调函数会被调用[^1]。 此函数的主要作用是在中断服务程序中被自动调用,允许用户在不修改底层驱动的情况下实现自定义逻辑。它通常用来响应特定的时间间隔到达后的动作,例如刷新数据、切换状态或其他实时任务调度[^2]。 --- #### 2. 定义形式 以下是 `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback` 的典型定义: ```c void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { // 用户可以在此处编写自己的代码来处理定时器周期溢出事件 } ``` - **参数说明** - `TIM_HandleTypeDef *htim`: 这是一个指向定时器句柄结构体的指针,包含了配置和运行状态的信息。通过这个句柄,可以在回调函数内部访问当前定时器的相关属性或重新设置其行为。 --- #### 3. 使用方法 为了使能这一回调机制,需完成以下几个步骤: 1. 初始化定时器:利用 `HAL_TIM_Base_Init` 或其他初始化接口完成硬件资源分配以及基础参数配置(如预分频系数、计数器周期等)。 2. 启动带中断模式的定时器:调用 `HAL_TIM_Base_Start_IT(htim)` 来开启定时器及其关联的中断请求。这一步会启用相应的中断线,并注册默认的中断服务例程(ISR)[^1]。 3. 实现回调函数:根据实际需求重写 `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback` 方法的内容。每当发生一次完整的计数循环后,即进入下一轮计数前,都会跳转到此处执行指定的操作[^3]。 4. 清除标志位/中断挂起比特 (可选): 如果需要手动管理某些特殊类型的干扰信号,则可能还需要借助宏指令如 __HAL_TIM_CLEAR_IT() 对应位置零操作。 --- #### 示例代码片段 下面展示了一个简单的应用案例——每秒钟点亮 LED 一次: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" // 假设已正确设置了 GPIO 和 TIM 句柄 htim2 uint8_t led_state = 0; void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if(htim->Instance == TIM2){ // 判断是否来自 TIM2 中断 if(led_state == 0){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // 打开LED led_state = 1; } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // 关闭LED led_state = 0; } } } int main(void){ /* MCU Initialization */ // 配置GPIO PA5作为输出端口 // 设置 TIM2 参数 TIM_HandleTypeDef timHandle; timHandle.Instance = TIM2; timHandle.Init.Prescaler = 8399; // 设定预分频值使得频率接近1KHz timHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; timHandle.Init.Period = 9999; // 计数至最大值约等于一秒 timHandle.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; if(HAL_TIM_Base_Init(&timHandle) != HAL_OK){ Error_Handler(); } // 开启 IT 模式的定时器 HAL_TIM_Base_Start_IT(&timHandle); while(1); } ``` 上述例子展示了如何结合外部设备控制形成规律性的脉冲序列。 ---
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