TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);这段代码影响的中断进行时间为多少

时间: 2024-01-18 17:36:11 浏览: 34
根据给出的代码,我们可以看到定时器TIM2的配置如下: - TIM_ClockDivision被设置为TIM_CKD_DIV1,表示时钟分频系数为1,即不进行分频。 - TIM_CounterMode被设置为TIM_CounterMode_Up,表示定时器以向上计数模式工作。 - TIM_Period被设置为10000 - 1,表示定时器计数器在计数到9999后会重新从0开始计数。 - TIM_Prescaler被设置为7200 - 1,表示预分频系数为7199,即定时器时钟频率为72 MHz / (7199 + 1) = 10 kHz。 - TIM_RepetitionCounter被设置为0,表示重复计数器不会被使用。 根据以上的配置,当定时器TIM2启动后,每次计数器增加1,需要的时间为: 计数周期 = (TIM_Prescaler + 1) * (TIM_Period + 1) / TIM_ClockFrequency 其中,TIM_ClockFrequency表示定时器的时钟频率。 根据给出的配置: 计数周期 = (7199 + 1) * (9999 + 1) / 10,000 = 7200 因此,中断的触发时间为7200个计数周期,根据定时器的时钟频率和预分频系数计算得出。具体的时间取决于定时器的时钟源和其他配置参数。
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TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure); TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);

这段代码是用来初始化TIM2定时器的基本配置,并启用了定时器的更新中断。让我逐行解释一下: 1. `TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;` 声明了一个结构体变量 `TIM_TimeBaseInitStructure`,用于配置TIM2定时器的基本参数。 2. `TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;` 设置时钟分频系数为1,即不分频。 3. `TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;` 设置计数器向上计数模式。 4. `TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1;` 设置计数器自动重装载值,即计数器达到该值时会触发更新事件。 5. `TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1;` 设置预分频值,用于将输入时钟频率分频到计数器的工作频率。 6. `TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;` 设置重复计数器的值,用于生成PWM信号时的重复周期。 7. `TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);` 使用上述配置参数对TIM2定时器进行初始化。 8. `TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);` 清除更新事件标志位。 9. `TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);` 使能定时器的更新中断,即当计数器达到自动重装载值时会触发中断。

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);中断触发时间为多少

根据给出的代码,我们可以看到定时器TIM的配置如下: - TIM_ClockDivision被设置为TIM_CKD_DIV1,表示时钟分频系数为1,即不进行分频。 - TIM_CounterMode被设置为TIM_CounterMode_Up,表示定时器以向上计数模式工作。 - TIM_Period被设置为10000 - 1,表示定时器计数器在计数到9999后会重新从0开始计数。 - TIM_Prescaler被设置为7200 - 1,表示预分频系数为7199,即定时器时钟频率为72 MHz / (7199 + 1) = 10 kHz。 - TIM_RepetitionCounter被设置为0,表示重复计数器不会被使用。 根据以上的配置,中断触发时间等于一个计数周期的时间,即1 毫秒。这是因为在这个配置中,定时器TIM2的计数周期为10000个计数单位,并且每个计数单位的时间为1 毫秒(根据前一个回答中计算得出的结果)。 因此,根据给出的配置,中断触发时间为1 毫秒。

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解释这段代码static void AdvancedTim_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStruct; /*开时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCED_TIM_CLK, ENABLE); /*配置时基参数*/ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=ADVANCED_TIM_PSC;/*预分频因子*/ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;/*向上计数*/ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=ADVANCED_TIM_ARR;/*周期*/ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;/*Tdts:这里会与死区时间有关*/ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter=0;/*不使用重复计数器*/ /*写参数*/ TIM_TimeBaseInit(ADVANCED_TIM, &TIM_TimeBaseInitStruct); /*配置输出比较的参数*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;/*PWM模式一*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;/*主通道使能*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState=TIM_OutputNState_Enable;/*互补通道使能*/ TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=ADVANCED_TIM_CCR;/*占空比*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;/*主通道高电平为有效*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity=TIM_OCNPolarity_High;/*互补通道高电平为有效*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;/*刹车后的输出状态*/ TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Reset; /*写参数*/ TIM_OC1Init(ADVANCED_TIM, &TIM_OCInitStruct); TIM_OC1PreloadConfig(ADVANCED_TIM, TIM_OCPreload_Enable); /*配置死区刹车寄存器*/ TIM_BDTRInitStruct.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Enable; TIM_BDTRInitStruct.TIM_OSSIState=TIM_OSSIState_Enable; TIM_BDTRInitStruct.TIM_LOCKLevel=TIM_LOCKLevel_OFF; TIM_BDTRInitStruct.TIM_DeadTime=7; /*死区时间97ns*/ TIM_BDTRInitStruct.TIM_Break=TIM_Break_Enable;/*使能刹车功能*/ TIM_BDTRInitStruct.TIM_BreakPolarity=TIM_BreakPolarity_High;/*当刹车通道为高电平时停止输出*/ TIM_BDTRInitStruct.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Enable; TIM_BDTRConfig(ADVANCED_TIM, &TIM_BDTRInitStruct); TIM_Cmd(ADVANCED_TIM, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(ADVANCED_TIM, ENABLE); }

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