前言关于定时器大家都应该不会陌生,因为处理器都有这个功能。今天总结的F0系列芯片的定时器根据芯片型号不同,数量也不同。定时器分类:基本定时器、通用定时器和高级定时器。计数位数也有不同,有16位的,有32位的。
在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上升/下降边沿时,计数器的当前值被存储在捕获比较寄存器TIMx_CCRx中。当捕获事件发生时,相应的CCxIF 标志(TIMx_SR 寄存器) 被置1。如果中断或者DMA功能被使能,就会产生中断或者
以stm32的TIM2作为例,将其配置成为普通的定时器,计时时间到即触发中断。1:对定时器的基本配置先声明一个定时器配置用的结构体变量TIM_TimeBaseStructure,具体可以参考STM32提供的TIM库TIM_TimeBaseStructure.TIM
Ⅰ、写在前面在某些特定场合,需要精确的延时(us级),特别是底层驱动。如果使用软件延时,延时会随系统时钟改变及各种因素影响而改变。因此,就需要使用TIM精确延时。阻塞式延时:从延时开始至结束,程序一直阻塞在
Ⅰ、写在前面上一篇文章讲述了TIM精确延时(阻塞式),它主要的特点是延时精确,而阻塞式延时在这一延时过程中不能做其它事情,只能等待延时结束。在某些场合下,我们需要在延时的过程中也要进行其它操作,如在延时过
STM32一共有8个都为16位的定时器。其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器。这些定时器使STM32具有定时、信号的频率测量、信号的PWM测量、PWM输出、三相6步电机控
前言今天讲解“STM32F103 TIM输出PWM波形”,提供的软件工程支持最大输出18MHz的PWM波形,函数接口只有两个参数:频率Freq 和 占空比Dutycycle。定时器的功能很强大,今天讲解的PWM属于定时器中比较输出的功能,难度
1、实验目的1)使用 TIM1 触发 ADC,ADC 采集的数据通过DMA 传至内存,然后通过串口打印出采集的数据; 2)学会 DMA 传输数据并将数据进行保存;3)验证ADC 的采样率与实际设置的是否相符。2、硬件资源1)指示灯2)A