keil 编写延迟1ms的程序

时间: 2023-07-02 09:06:03 浏览: 48
在Keil中编写延迟1ms的程序,可以使用定时器来实现。以下是一个简单的示例: ``` void delay_ms(uint16_t ms) { // 设置定时器 TMOD |= 0x01; // 定时器0工作在模式1下,16位定时器 TH0 = 0xFC; // 加载定时器初值,为65536-5000 TL0 = 0x67; TR0 = 1; // 启动定时器 // 循环等待 while (ms--) { while (!TF0); // 等待定时器溢出 TF0 = 0; // 清除定时器溢出标志 TH0 = 0xFC; // 重新加载定时器初值 TL0 = 0x67; } TR0 = 0; // 停止定时器 } ``` 在该函数中,我们首先设置定时器0工作在模式1下,即16位定时器。然后,我们将定时器初值设置为65536-5000,这意味着定时器将在5000个时钟周期后溢出。启动定时器后,我们进入一个循环,每次循环等待定时器溢出,并将定时器重新加载为初始值。最后,我们停止定时器。 要使用该函数延迟1ms,只需调用`delay_ms(1)`即可。请注意,由于Keil不同版本的编译器可能有所不同,因此您可能需要根据您的编译器进行微调。
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keil5 编写延迟1ms的程序

在Keil5上编写延迟1ms的程序可以使用定时器和计数器的功能,具体步骤如下: 1. 首先需要配置定时器的工作模式和计数器的初值,这里以STM32为例,代码如下: ```c void delay_init(void) { RCC->APB1ENR |= 1 << 0; // 使能TIM2时钟 TIM2->PSC = 71; // 预分频系数为72,定时器时钟为1MHz TIM2->ARR = 999; // 计数器上限为1000,所以定时器周期为1ms TIM2->CR1 |= 0 << 4; // 向上计数模式 TIM2->CR1 |= 0 << 3; // 定时器计数器计数完毕后不自动重装载 TIM2->CR1 |= 1 << 0; // 使能定时器2 } ``` 2. 编写延迟函数,利用定时器产生的中断实现延时,代码如下: ```c void delay_ms(uint16_t ms) { TIM2->SR &= ~(1 << 0); // 清除定时器更新中断标志 TIM2->CR1 |= 1 << 0; // 使能定时器2 while (ms--) { while (!(TIM2->SR & (1 << 0))); // 等待定时器更新中断 TIM2->SR &= ~(1 << 0); // 清除定时器更新中断标志 } TIM2->CR1 &= ~(1 << 0); // 关闭定时器2 } ``` 这样就可以在Keil5上编写延迟1ms的程序了。

keil5单片机STM32编写蜂鸣器

### 回答1: 在Keil 5中编写单片机程序,需要按照以下步骤进行配置: 1. 打开Keil 5软件,在菜单栏中选择“Project” -> “New µVision Project”。 2. 在弹出的对话框中,选择项目存放的文件夹和项目名,点击“Save”按钮。 3. 在“Device”选项卡中,选择你要使用的STM32单片机型号,并勾选“Use CMSIS”选项。 4. 在“Toolchain/IDE”选项卡中,选择你要使用的编译器,如ARMCC。 5. 在“Debug”选项卡中,选择你要使用的调试器,如ST-Link。 6. 点击“OK”按钮创建新项目后,会自动打开新建项目的工程文件。 7. 在工程文件中编写你的STM32单片机程序,例如使用C语言编写一个LED闪烁的程序。 8. 在菜单栏中选择“Project” -> “Build Target”编译项目。 9. 在菜单栏中选择“Flash” -> “Download”下载程序到STM32单片机中。 10. 如果需要调试程序,可以在菜单栏中选择“Debug” -> “Start/Stop Debug Session”进行调试。 以上是在Keil 5中编写STM32单片机程序的基本步骤,希望能对你有所帮助。 ### 回答2: 在Keil5单片机开发环境中编写STM32控制蜂鸣器的程序是比较简单的任务。首先,配置STM32的GPIO引脚作为输出模式,用于连接蜂鸣器。其次,通过设置相应的GPIO引脚电平可以控制蜂鸣器的声音。 首先,在工程中引入STM32的头文件和库文件,例如#include "stm32f4xx.h"和#include "stm32f4xx_gpio.h"。 然后,在main函数中进行必要的初始化设置,包括启用GPIO时钟和设置引脚为输出模式。如下所示: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // 设置蜂鸣器连接的引脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // 设置引脚为输出模式 GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // 设置引脚为推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; // 设置引脚速度 GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // 引脚不连接上下拉电阻 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 初始化GPIOA 接下来,在主循环中可以使用GPIO_SetBits和GPIO_ResetBits函数分别控制引脚电平为高和低,从而控制蜂鸣器的声音。例如,可以让蜂鸣器间隔闪烁0.5秒: while (1) { GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // 设置引脚电平为高,蜂鸣器响起 delay_ms(500); // 延迟500毫秒 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // 设置引脚电平为低,蜂鸣器停止响 delay_ms(500); // 延迟500毫秒 } 最后,需要注意在开发环境中定义延迟函数delay_ms,以提供准确的延迟时间。可以使用systick定时器或者其他方式实现延迟函数的功能。 通过以上步骤,在Keil5单片机STM32编写的程序中,就可以控制蜂鸣器的开关和声音,并实现所需的功能。 ### 回答3: Keil5是一款常用的嵌入式开发工具,可以用来编写单片机程序。蜂鸣器是一种常见的电子元件,可以发出响亮的声音,常用于警报、提醒等功能。 要用Keil5编写STM32单片机程序控制蜂鸣器,首先需要了解STM32的硬件和编程语言。STM32是一款高性能的ARM Cortex-M系列微处理器,在Keil5中可以选择对应的MCU型号,然后创建一个新的工程。 在Keil5中,可以使用C语言或汇编语言编写蜂鸣器控制程序。首先需要配置STM32的GPIO引脚,将其设置为输出模式。然后可以使用GPIO输出高电平或低电平来控制蜂鸣器开关。 例如,如果将蜂鸣器连接到STM32的GPIO引脚Buzzer_Pin,可以在程序中使用以下代码来控制蜂鸣器: ```c #include "stm32f4xx.h" #define Buzzer_Pin GPIO_Pin_0 #define Buzzer_Port GPIOA void Buzzer_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Buzzer_Pin; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_Init(Buzzer_Port, &GPIO_InitStruct); } void Buzzer_On(void) { GPIO_SetBits(Buzzer_Port, Buzzer_Pin); } void Buzzer_Off(void) { GPIO_ResetBits(Buzzer_Port, Buzzer_Pin); } ``` 首先,需要在Buzzer_Init函数中对引脚进行配置,使其输出高电平后蜂鸣器发声。然后,可以使用Buzzer_On函数将引脚输出高电平,使蜂鸣器响起;使用Buzzer_Off函数将引脚输出低电平,关闭蜂鸣器。 这样就可以使用Keil5编写STM32单片机程序控制蜂鸣器了。通过调用Buzzer_On和Buzzer_Off函数,可以在需要的时候打开或关闭蜂鸣器,实现不同的功能和提醒。

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