Stm 32f103定时器中断的时间计算

时间: 2023-09-29 07:03:56 浏览: 49
在STM32F103系列微控制器中,定时器中断的时间计算可以通过以下公式得出: 定时器中断时间 = (预分频器 + 1) * (计数器的最大值 + 1) / 定时器时钟频率 其中,预分频器和计数器的最大值可以根据需要进行设置,定时器时钟频率一般为APB1总线频率,即72MHz。 例如,如果我们需要定时器中断时间为1秒,可以设置预分频器为7199,计数器的最大值为9999,则定时器中断时间为: (7199 + 1) * (9999 + 1) / 72000000 = 1秒 在设置定时器时,需要注意预分频器和计数器的取值范围。预分频器的取值范围为0~65535,计数器的最大值也为0~65535,因此需要根据需要进行计算和设置。
相关问题

STM32F103定时器中断原理

STM32F103定时器中断的原理是通过配置定时器的计数器模式、预分频器和自动转载寄存器来实现。在计数器模式下,定时器的计数器会不断累加,当计数器的值达到自动转载寄存器的值时,定时器会产生一个中断。预分频器可以对时钟进行分频,提供给计数器作为计数器的时钟。通过配置这三个寄存器,可以实现定时器中断的功能。在中断服务函数中,可以进行数据采集等操作。同时,使用DMA中断和双缓冲可以提高数据采集的效率和稳定性。

使用STM32F103定时器中断

使用STM32F103的定时器中断可以实现一些时间相关的功能,例如定时采集数据、定时发送数据等。 首先,需要配置定时器的相关寄存器。以TIM3为例,可以按照以下步骤进行配置: 1. 使能TIM3的时钟:通过RCC_APB1PeriphClockCmd函数使能TIM3的时钟,例如: ``` RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); ``` 2. 配置TIM3的基本参数:设置定时器的预分频值、计数模式等。例如,设置TIM3的预分频为72,计数模式为向上计数: ``` TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 9999; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure); ``` 3. 配置TIM3的中断:设置需要触发中断的事件,并使能中断。例如,设置TIM3溢出时触发中断: ``` TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); ``` 4. 配置NVIC中断向量表:使能对应的中断向量,并设置优先级。例如,使能TIM3中断向量,并设置为最高优先级: ``` NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); ``` 5. 启动TIM3定时器: ``` TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); ``` 6. 编写中断处理函数:在中断处理函数中实现需要的功能,例如: ``` void TIM3_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) { // 在此处编写需要执行的代码 // 清除中断标志位 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); } } ``` 以上是使用STM32F103定时器中断的基本步骤,你可以根据自己的需求进行相应的配置和编写中断处理函数。注意,在编写代码时,需要包含对应的头文件和库函数。

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