stm32f407 做一个时钟基本定时器
时间: 2024-01-21 14:04:34 浏览: 74
stm32 实现定时器类
要在STM32F407微控制器上使用基本定时器(TIM6或TIM7)实现一个简单的时钟定时器,可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,在STM32CubeMX或其他工具中配置GPIO和定时器。假设我们使用的GPIO是PA5,用作LED输出。
2. 在代码中包含必要的头文件,并声明全局变量和函数。
```c
#include "stm32f4xx.h"
volatile uint32_t milliseconds = 0; // 毫秒计数
void TIM7_IRQHandler(void);
void delay_ms(uint32_t ms);
```
3. 实现SysTick定时器的中断处理函数,用于增加毫秒计数。
```c
void SysTick_Handler(void) {
if (milliseconds > 0) {
milliseconds--;
}
}
```
4. 实现TIM7定时器的中断处理函数,用于增加毫秒计数。
```c
void TIM7_IRQHandler(void) {
if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET) {
TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update);
milliseconds++;
}
}
```
5. 实现延时函数`delay_ms()`,用于在指定的毫秒数后返回。
```c
void delay_ms(uint32_t ms) {
milliseconds = ms;
while (milliseconds > 0);
}
```
6. 在`main()`函数中进行初始化,并使用`delay_ms()`函数来实现延时。
```c
int main(void) {
// 初始化SysTick定时器
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) {
while (1);
}
// 初始化TIM7定时器
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStruct;
TIM_InitStruct.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / 1000) - 1;
TIM_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_InitStruct.TIM_Period = 1 - 1;
TIM_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_InitStruct);
TIM_ITConfig(TIM7, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM7, ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(TIM7_IRQn);
// 配置LED引脚
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
while (1) {
// LED闪烁示例
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
delay_ms(500);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
delay_ms(500);
}
}
```
在上述代码中,我们使用SysTick定时器作为毫秒计数器,并使用TIM7定时器每毫秒触发一次中断,在中断处理程序中递增毫秒计数。然后,我们在`main()`函数中初始化定时器和GPIO,并使用`delay_ms()`函数实现延时。
请注意,上述代码是一个简单示例。你可能需要根据你的具体硬件和需求进行适当的修改。同时,你还可以根据需要添加其他功能,如时钟显示等。
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