STM32 HAL库的基本定时器配置步骤

STM32有基本定时器、通用定时器、高级定时器三种定时器,我们下面讲解的是STM32F429的基本定时器Timer6
实现的功能:定时器500ms,产生定时器溢出中断,在中断服务函数中反转LED灯的亮灭

一、配置定时器基础工作参数

使用HAL_TIM_Base_Init()

TIM_HandleTypeDef g_timer_handle;

void btimer6_init(uint16_t psc, uint16_t arr)
{
    g_timer_handle.Instance = TIM6;
    g_timer_handle.Init.Prescaler = psc;             //预分频系数(PSC寄存器)
    g_timer_handle.Init.Period = arr;                //自动重装载计数器(ARR寄存器)
    HAL_TIM_Base_Init(&g_timer_handle);               //此函数调用下方的HAL_TIM_Base_MspInit()
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&g_timer_handle);         /* 使能定时器和定时器更新中断(此为第三步) */
}

二、定时器基础MSP初始化

使用HAL_TIM_Base_MspInit() 配置NVIC/CLOCK等

void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM6)
    {
        __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();                   //使能定时器时钟
        HAL_NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 2, 0);      //设置优先级
        HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);              //使能NVIC中断
    }   
}

三、使能更新中断并启动计数器

使用HAL_TIM_Base_Start_IT(), 在第一步中已经调用

四、编写中断服务函数

使用TIMx_IRQHandler() ->HAL_TIM_IRQHandler()

void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
{
    HAL_TIM_IRQHandler(&g_timer_handle);
    printf("我在定时器中断函数中\r\n");
}

五、编写定时器溢出回调函数

使用

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if(htim->Instance == TIM6)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_1);
    }   
}
### 使用 STM32 HAL 配置定时器 #### 定时器简介 STM32 提供了多种类型的定时器,包括基本定时器、通用定时器和高级定时器。每种定时器适用于不同的应用场景[^1]。 #### 配置流程概述 为了使用 STM32 HAL 配置定时器并实现特定功能(如每隔一段时间触发一次事件),需遵循一系列步骤来完成硬件资源的初始化以及软件逻辑的设计[^2]。 #### 开启定时器时钟 首先应当通过调用 `__HAL_RCC_TIMx_CLK_ENABLE()` 函数来打开目标定时器外设对应的 AHB 或 APB 总线上的时钟门控位,确保该模块能够正常运作。 #### 初始化定时器参数 接着要创建一个 TIM_HandleTypeDef 结构体实例用于保存定时器的相关属性,并利用宏定义或直接赋值的方式设定其成员变量,比如自动重装载寄存器中的数值(ARR)、预分频系数(PSC),还有计数方向等重要参数。 ```c TIM_HandleTypeDef htim; htim.Instance = TIM6; htim.Init.Prescaler = 8399; // 设置预分频值 htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; // 计数模式向上计数 htim.Init.Period = 49999; // 自动重载值 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim) != HAL_OK){ Error_Handler(); } ``` #### 启用中断及优先级设置 当希望基于时间间隔执行某些操作时,则需要使能相应的中断源并通过 NVIC 中断控制器调整其中断抢占级别与响应级别;对于本案例而言就是启用更新事件所关联的中断请求信号。 ```c // 配置NVIC中断优先级组为2 HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_2); // 配置TIM6全局中断优先级 HAL_NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 1, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); ``` #### 编写中断服务程序 最后一步是在应用程序框架内提供自定义版本的中断处理例程——即所谓的回调函数,以便于每当发生指定条件下的异常情况或者达到预定时刻之后可以立即做出反应,例如切换 LED 的状态以指示当前的工作周期。 ```c void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim->Instance==TIM6){ HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); // 切换PA5引脚电平 } } int main(void) { ... /* Start timer with interrupt */ if(HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim) != HAL_OK){ Error_Handler(); } while(1){} } ``` 上述过程展示了如何借助 HAL 简化复杂度较高的底层驱动编程任务的同时还保持良好的可移植性和易读性特点[^3]。
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