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stm32定时器时间计算

作者:欧宝体育手机版app官网

发布时间:2023-10-09 04:26:41

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  例如:我们以51单片机举例,假设单片机搭配12MHz的晶振,由于51单片机是12分频(即1个机器周期有12个时钟周期),则单片机的最小定时时间为

  例如普通定时器模块的时钟为72MH2,分频比位7199,那么我们想要得到一个1秒钟的定时,定时计数器的值需要设定为 》 timx arr = 1 0 0 0 0

  如果这个值不配置,上电的时候寄存器值可能随机的,本来1秒中断一次,可能变成N 秒中断一次,让计算量变大。stm32定时器时间计算

  一、GPIO是什么? 全称:General-purpose input/output(通用型输入输出) 操作要点: 1. 使能 GPIO 端口时钟。 2. 初始化 GPIO 目标引脚为推挽输出模式。 3. 编写简单测试程序,控制 GPIO 引脚输出高、低电平。 二、使用步骤 1.GPIO功能与模式 1.输入浮空 :输入模式施密特触发器打开及GPIO端口内部上下拉开关打开, 并且状态不确定。 2.输入上拉:输入模式施密特触发器打开及GPIO端口内部上拉开关关闭,默认为高电平。 3.输入下拉 :输入模式施密特触发器打开及GPIO端口内部下拉开关关闭,默认为低电平。 4.模拟输入 : 模拟输入施密特触

  外设之GPIO /

  在弄毕业设计时遇到一个问题,而且这样的一个问题困扰了我很久,究其原因是我没有一个清晰的逻辑。 首先我想实现的功能是循环向串口2发送一个命令数组,并且每发送完这个命令后,串口2接收一串数据,这个数据是由串口2连接的模块发送的。用串口2接收到后用串口1通过串口小助手打印出来。 我的问题就来了,我居然认为串口2发送出去的命令数组居然会中断串口2的接收中断!更可怕的是,我居然在串口2的接收中断中把接受到的数据用串口1打印出来。然后我就发现怎么中断不了也打印不出!我一直以为是我的发送数组函数写得有问题,或者是中断函数写错了,结果调试了很久,代码改了又改,又重新复习一遍串口知识,依旧是觉得自己写的串口函数都没问题。太苦恼了。 但终于我在这

  引言 电池节能和污染正日益成为人类关注的问题。在传统电池领域中,铅酸电池和镍氢电池在实际使用的过程中存在一系列问题:如比容小,不适应快充和大电流发电或者是镍氢电池在串联电池组时管理问题比较多。相反,锂电池不仅比容要好于铅酸电池和镍氢电池,而且还具有无记忆效应、常规使用的寿命长和单节电芯电压高等优点。 在矿用产品中,锂电池逐步替代了铅酸电池和镍氢电池。但锂电池在使用时也存在一个重要的问题,它在过充电或是在过放电时电池可能会发生爆炸,因此就需要良好的保护电路来配合使用,这样做才能够杜绝电池爆炸的问题。本文研究的是利用STM32f103单片机和LTC6802-1芯片对锂电池组来管理保护。这样做才能够既能发挥锂电池的优势,也可以杜绝使

  的多节锂电池管理系统的设计 /

  测试平台 本文采用STM32L476来测试,休眠模式为STOP,看门狗为独立看门狗IWDG。 其余STM32芯片可参考本贴来测试。 问题的提出 在此之前对这样的一个问题的解决办法主要有三种: (1)采用调试模式关闭内核的功能来关闭看门狗计数; (2)休眠时采用时钟唤醒来喂狗后继续休眠; (3)用基于系统时钟的窗口看门狗WWDG 第一种方法对STM32L476无效;第二种方案太折腾了,影响RTC使用且费电;第三种方案喂狗间隔太短。 问题的解决 官方数据手册中说明了可以在STOP休眠状态关闭IDWG 因此,只需要修改FLASH_OPTR寄存器的对应位既能轻松实现休眠免喂狗的功能。 源代码 源代码参考了STM3

  休眠时关闭看门狗计数的简单解决方案 /

  通过观察后台提问的内容来看,关注我的人中STM32初学者占大部分,而且大多处于小白阶段。所以,今天暂且写下几点内容给这些朋友。 1查找资料去官网 许多初学者总是在问:能给我一份xxx手册吗?你有关于xxx的资料吗?同时,我也常在某些“技术群”里看到类似这种“给资料”的对话。 这样说吧,你们向别人获取的“资料”,别人基本上也是从官网下载而来的。而且,别人给你的资料并不全是最新版本。 因此,建议初学者查找资料,寻找资料尽量找官方原版资料,毕竟官方的才具有权威性。 STM32官方整理的资料很多,而且针对每一种型号的MCU都有各种资料。夸一点的说:你想要的都有。 针对你MCU芯片型号,进入对应的网址即可(具体这里就不说过程了): ht

  一.存储器组织 注:每一个外设都对应一个寄存器组,如定时器TIM2对应的寄存器地址为0x40000000~0x400003FF. 二.嵌入的SRAM以及嵌入的闪存 1.嵌入的SRAM可以以字节,半字,全字访问,这里SRAM的起始地址为0x20000000. 2.闪存存储器有主存储块和信息块组成。 注:有关闪存寄存器的详情信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程手册》。

  在平常的开发中,很多时候个人会使用SPI都是使用主机模式去驱动一些传感器、存储器等等,很少会用到SPI从机。有时候,我们又需要STM32的SPI配置为从机去接收数据,本文就是介绍怎么样去使用探索者开发版配置SPI从机。 这里我们以探索者开发版标准库实验25SPI实验为基础例程做修改。这里我们把SPI从机只定义为一个接收,所以没有发送数据的操作。SPI的基础知识需要大家自己去学习,这里着重说明使用方法。 接下来,我们的角度来看一下具体代码实现。 SPI初始化函数修改为如下代码: 这里特别需要几点: 以上代码跟原来程序不同点: ①SPI1的引脚使用的是PA4(SPI1_NSS),PA5(SPI1_CLK)和PA7(SPI1_MOSI)三

  引言 本文针对电动汽车研究的实际的需求,设计一款数据记录装置,该数据记录装置是搭建在电池能量管理系统基础上的,通过与能量管理系统通信,记录电动汽车实际运行时电池的外部状态(如:电池电压、电流、温度等),一方面为了研究电池的工作特性,另一方面为了对能量管理系统的工作情况做验证,为电动汽车动力电池的理论研究提供数据支持。 1 系统总体设计 本数据记录装置的设计包括硬件设计与软件设计两方面,软件设计最重要的包含数据接收的编程以及数据存储的编程,而硬件设计主要有几个方面:主控芯片的选择、复位功能的实现、电源模块、实时时钟、通信模块以及SD卡连接等。主控芯片是控制管理系统的核心,它内部所集成的模块越多,就能省去更多的外部电路,使得电路的设计更加简

  单片机为控制管理系统核心的数据记录装置设计 /

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