计中STM32定时器一开启就会立即进入中断,请问这是为什么?应该如何解决?

时间: 2024-04-11 11:28:24 浏览: 85
这可能是因为定时器的中断标志位被设置为了1,导致一旦定时器开启就立即触发中断。解决该问题的方法是在开启定时器之前先清除中断标志位。 具体的解决方法取决于你使用的是哪个定时器。一般来说,清除中断标志位的方法是通过写入相应的寄存器来实现。例如,对于STM32的TIM定时器,可以通过将SR寄存器中的UIF(Update Interrupt Flag)位设置为0来清除中断标志位。 以下是一个示例代码片段,演示如何清除定时器中断标志位: ```c // 清除定时器中断标志位 TIM_ClearFlag(TIMx, TIM_FLAG_Update); // 开启定时器 TIM_Cmd(TIMx, ENABLE); ``` 其中,TIMx是你使用的定时器的名称。 请注意,以上的解决方法仅适用于定时器的中断标志位被设置为了1的情况。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查你的定时器配置和中断处理函数的实现。
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用stm32定时器实现5秒进入一次中断

好的,您可以使用STM32的定时器来实现定时中断。下面是一个简单的例子,可以帮助您实现5秒钟一次的定时中断: 1. 首先需要配置定时器的时钟源和计数模式,以及计数值和预分频值。例如,使用 TIM2 定时器,将时钟源设置为内部时钟,计数模式设置为向上计数,计数值设置为10000,预分频值设置为7199,可以实现10ms的计时器中断。 ```c RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); ``` 2. 然后需要使能定时器的中断,并编写中断处理函数。在中断处理函数中,可以设置一个标志位,表示已经发生了定时器中断,并在主程序中进行相应的处理。 ```c void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { // 定时器中断发生 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); flag_timer = 1; // 标记定时器中断已发生 } } ``` 3. 最后在主程序中循环读取标志位,如果定时器中断已经发生,则进行相应的处理,并清除标志位。 ```c while (1) { if (flag_timer == 1) { // 定时器中断已发生,进行相应的处理 // ... flag_timer = 0; // 清除标志位 } } ``` 通过以上操作,就可以实现5秒钟一次的定时中断。将计数值设置为50000,预分频值设置为7199即可。当定时器计数到50000时,就会发生一次定时器中断,然后在中断处理函数中设置标志位,主程序中进行相应的处理。

stm32在进入定时器中断后,定时器仍在继续计时吗?计数的重置是在什么时候开始的?

在进入定时器中断后,STM32的定时器仍然在继续计时,除非你在中断处理程序中采取措施来停止或重置计数。 计数的重置是在定时器中断处理程序中的特定位置开始的。具体来说,对于定时器的自动重载寄存器(ARR)和计数器寄存器(CNT),重置发生在中断处理程序中手动修改这些寄存器的值之后。一旦修改了ARR和CNT的值,定时器的计数将从新设置的值开始重新计数。 通常,在定时器中断处理程序中,你可以根据需要重新设置ARR和CNT的值,以实现定时器的持续使用。例如,你可以在中断处理程序中重新加载ARR值以实现周期性定时器功能。 需要注意的是,如果不在中断处理程序中采取任何措施来重置计数器,定时器将继续计数并触发后续的中断。因此,在设计中断服务程序时,确保适时地重置计数器以满足你的应用需求非常重要。

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