gd32 timer 中断类型

时间: 2023-12-17 11:00:38 浏览: 34
gd32 timer 中断类型包括更新中断和触发中断。更新中断是指当计数寄存器溢出时产生的中断,用户可以通过配置使能该中断,当计数寄存器溢出时会产生中断请求,用户可以在中断服务函数中进行相关操作。触发中断是指当计数寄存器的值与预设的比较值相等时产生的中断,用户同样可以通过配置使能该中断,在预设的比较值与计数寄存器的值相等时会产生中断请求,用户可以在中断服务函数中处理相关逻辑。 此外,gd32 timer 还可以配置为PWM模式,其中包括PWM输出和PWM输入两种模式。在PWM输出模式中,可以通过配置定时器来产生PWM信号,同时可以使能更新中断和触发中断来处理相应的中断请求。在PWM输入模式中,可以将外部的PWM信号输入到定时器中,当计数寄存器的值与预设的比较值相等时产生触发中断,用户可以在中断服务函数中处理相关逻辑。 综上所述,gd32 timer 中断类型包括更新中断和触发中断,用户可以根据需求选择相应的中断类型并进行配置和处理。同时在PWM模式下,还可以使用PWM输出和PWM输入功能,并相应地处理中断请求。
相关问题

gd32 timer优先级

根据引用[1]所述,GD32或者ST32使用4个bit来表示中断优先级,优先级又被分为抢占优先级和子优先级。数值越小,优先级越高。如果抢占优先级相同的话,就比较子优先级,如果抢占优先级和子优先级都相同的话,就比较硬件中断编号,编号越小,优先级越高。因此,在GD32中,timer的优先级也是由抢占优先级和子优先级组成的。可以通过设置抢占优先级和子优先级来设置timer的优先级。 以下是一个设置GD32 timer优先级的例子: ```c #include "gd32f10x.h" void timer_init(void) { nvic_irq_enable(TIMER0_IRQn, 1, 0); // 设置TIMER0的抢占优先级为1,子优先级为0 timer_parameter_struct timer_initpara; timer_deinit(TIMER0); timer_struct_para_init(&timer_initpara); timer_initpara.prescaler = 7199; timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE; timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP; timer_initpara.period = 999; timer_initpara.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1; timer_init(TIMER0, &timer_initpara); timer_interrupt_enable(TIMER0, TIMER_INT_UP); timer_enable(TIMER0); } void TIMER0_IRQHandler(void) { if (timer_interrupt_flag_get(TIMER0, TIMER_INT_UP) != RESET) { timer_interrupt_flag_clear(TIMER0, TIMER_INT_UP); // do something } } int main(void) { timer_init(); while (1); } ```

gd32 timer启动与关闭

### 回答1: GD32系列微控制器是一种常用的单片机芯片,其中的Timer模块也是常用的功能模块之一。Timer模块能够通过硬件方式执行周期性定时、脉冲计数、计时等功能,本文将重点介绍如何启动与关闭GD32 Timer模块。 GD32 Timer模块的启动需要以下几个步骤: 1. 使能Timer时钟:首先需要使能Timer模块所使用的时钟。可以通过RCC寄存器来配置相应的时钟源,比如通过PLL或者HSI时钟来驱动Timer模块。 2. Timer模块初始化:在启动Timer模块之前,需要对Timer模块进行初始化操作,包括定时器模式、计数模式、自动重装载值、分频值等参数的配置。这些配置通常通过TIMx_CR1、TIMx_CR2、TIMx_ARR、TIMx_PSC等寄存器进行配置。 3. 启动Timer定时器:当Timer模块初始化完成后,可以通过使能定时器使能位(例如TIMx_CR1寄存器中的CEN位)来启动Timer模块,进而开始定时器计时。 GD32 Timer模块的关闭需要以下几个步骤: 1. 关闭定时器:关闭Timer模块,需要将定时器使能位(例如TIMx_CR1寄存器中的CEN位)清零,以停止Timer模块的计数。 2. 关闭Timer时钟:当Timer模块停止计数之后,需要关闭Timer模块所使用的时钟源,以减小功耗和资源占用。 通过以上步骤,就可以实现对GD32 Timer模块的启动与关闭。值得注意的是,在实际应用中,根据具体的需求和场景,可能需要更加详细地进行Timer模块的操作。因此,在使用GD32 Timer模块时,需要充分理解Timer模块的基本原理和各个寄存器的配置方法,以充分发挥Timer模块的作用。 ### 回答2: GD32微控制器的Timer(定时器)可以用来定时、计数和产生脉冲信号。因此在嵌入式系统中,Timer是一个非常重要的控制模块。 GD32 Timer启动与关闭的方法: 1. 启动Timer 使用Timer时,需要先初始化Timer的各个寄存器,如ARR、PSC、CNT、CR1等,然后启动Timer。Timer的启动方法可以使用CR1寄存器中的CEN(Counter Enable)位实现。 例如,如果需要启动Timer3,可以使用以下代码: ``` void Timer3_Start(void) { /* 使能Timer3时钟 */ rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER3); /* 初始化Timer3的ARR、PSC、CNT、CR1等寄存器 */ /* 启动Timer3 */ timer_enable(TIMER3); } ``` 2. 关闭Timer 当Timer不再需要使用时,应该及时关闭Timer。Timer的关闭方法同样可以使用CR1寄存器中的CEN(Counter Enable)位实现。 例如,如果需要关闭Timer3,可以使用以下代码: ``` void Timer3_Stop(void) { /* 关闭Timer3 */ timer_disable(TIMER3); /* 禁止Timer3时钟 */ rcu_periph_clock_disable(RCU_TIMER3); } ``` 需要注意的是,关闭Timer后,一定要禁止Timer的时钟,以避免浪费系统资源。此外,当需要重新使用Timer时,需要重新初始化Timer的各个寄存器。 ### 回答3: gd32系列芯片中的定时器(Timer)功能十分强大,可以实现周期性定时器、计数器、PWM输出等多种功能。下面将就gd32 timer启动和关闭两个方面介绍: 1. 启动 启动Timer需要以下几步: 在RCC模块中使能Timer时钟; 配置Timer的各个参数,包括计数值、预分频值、计数模式(向上计数或向下计数)、触发源等; 使能Timer通过设置计数器控制寄存器(CNT Control Register)的CKDIV字段为1,开始计数。 例如,启动Timer2,步骤如下: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = period; //计数器最大值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescaler; //预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); 2. 关闭 关闭Timer需要调用定时器关闭函数,即TIM_Cmd()函数的参数设置为DISABLE。此外,关闭定时器前还需要关闭定时器中断,即调用NVIC_Init()函数的参数设置中断向量为中断编号,中断优先级为0,中断使能为DISABLE。例如,关闭Timer2,步骤如下: TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE); //禁用Timer2更新事件中断 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //关闭Timer2 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //中断向量为TIM2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; //中断优先级为0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE; //关闭中断 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //配置中断向量表 总之,gd32定时器的启动和关闭须仔细设置,配置参数正确后才能顺利地运行。

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