51单片计4种定时器应用场景详解

原创 云深之无迹 2023-03-27 23:55
51单片机的定时器有两个,分别是定时器0和定时器1。
定时器0:定时器0是一个8位定时器,它可以用作定时器或计数器。在定时器模式下,它可以生成中断,定时范围为0255。在计数器模式下,它可以计数外部脉冲,计数器范围为065535。
定时器1:定时器1是一个16位定时器,也可以用作定时器或计数器。在定时器模式下,它可以生成中断,定时范围为065535。在计数器模式下,它可以计数外部脉冲,计数器范围为065535。
在使用定时器时,需要先进行定时器的初始化设置。具体步骤如下:
1.选择定时器工作模式(定时器或计数器)。 
2.设置计数值或定时器的初值。 
3.打开定时器中断(如果需要中断)。 
4.打开定时器开关。
// 定时器0初始化函数void timer0_init(){    TMOD &= 0xF0;   // 设置为定时器模式,使用模式1    TH0 = 0xB1;     // 设置定时器初值为0xB1    TL0 = 0xE0;     // 设置定时器初值为0xE0    ET0 = 1;        // 打开定时器中断    TR0 = 1;        // 打开定时器开关}

代码将定时器0设置为10ms中断一次

#include 
void timer0_init(){ TMOD &= 0xF0; // 设置为定时器模式,使用模式1 TH0 = 0x3C; // 设置定时器初值为0x3C TL0 = 0xAF; // 设置定时器初值为0xAF ET0 = 1; // 打开定时器中断 TR0 = 1; // 打开定时器开关}
void timer0_isr() interrupt 1{ TH0 = 0x3C; // 重新设置定时器初值 TL0 = 0xAF; // 处理中断事件}
void main(){ timer0_init(); // 初始化定时器0 EA = 1; // 打开总中断开关 while(1);}

使用定时器0来产生一个1秒钟的中断

51单片机定时器有以下四种模式:
模式0(13位定时器):模式0是一个13位定时器,可以用作定时器或计数器。在定时器模式下,它可以生成中断,定时范围为08191。在计数器模式下,它可以计数外部脉冲,计数器范围为08191。这种模式的特点是定时器/计数器的溢出标志位TF0只有在定时器/计数器计满13位时才会置位。
模式1(16位定时器):模式1是一个16位定时器,也可以用作定时器或计数器。在定时器模式下,它可以生成中断,定时范围为065535。在计数器模式下,它可以计数外部脉冲,计数器范围为065535。这种模式的特点是定时器/计数器的溢出标志位TF1只有在定时器/计数器计满16位时才会置位。
模式2(8位自动重载定时器):模式2是一个8位自动重载定时器,只能用作定时器。在定时器模式下,它可以生成中断,定时范围为0~255。这种模式的特点是定时器的溢出标志位TF0会在定时器计满8位时置位,并且自动将定时器初值装载到计数器中。
模式3(16位自动重载定时器):模式3是一个16位自动重载定时器,只能用作定时器。在定时器模式下,它可以生成中断,定时范围为0~65535。这种模式的特点是定时器的溢出标志位TF1会在定时器计满16位时置位,并且自动将定时器初值装载到计数器中。
自动重载定时器是一种定时器模式,其特点是在定时器溢出后自动重新加载初值,从而实现循环定时的功能。自动重载定时器的好处在于可以避免手动重新设置定时器初值的繁琐操作,并且可以保证定时器的稳定性和精度。
在自动重载定时器模式下,当定时器计满计数器的位数(如8位或16位)后,会自动将定时器的初值重新装载到计数器中,从而实现循环定时的功能。在定时器工作期间,我们只需要通过设置定时器初值和选择定时器模式来控制定时器的行为,而不需要手动干预定时器计数器的值。
定时器在工作时需要设置一个初始值,用来指定定时器的计数范围和定时时长。在定时器开始工作时,定时器从这个初始值开始计数,直到计数值达到设定的上限,定时器就会触发中断或产生其他相关的操作。
通过设置定时器的初始值,可以灵活地控制定时器的定时时长,使定时器可以适应不同的应用场景和需求。例如,在一个需要定期进行数据采集的应用中,我们可以根据采集周期来设置定时器的初始值,以便精确地控制采集时间。
定时器模式0是51单片机定时器的一种工作模式,也被称为13位定时器模式。在这种模式下,定时器的计数器宽度为13位,可以实现的计时范围为0~8191个机器周期。定时器模式0的工作原理如下:
首先,将定时器的计数器初始化为0,并设置一个定时器初值TH0和TL0。这两个值分别表示计数器计数达到65536时,将自动重新加载的高8位和低5位初值。
定时器开始计数,每个机器周期计数器加1,直到计数器达到上限65536,然后自动重新加载TH0和TL0的值,重新开始计数。这个过程一直重复,直到定时器停止工作。
如果设置了定时器中断使能,当定时器计数器溢出时,会触发定时器中断,并执行中断处理函数。
定时器模式0适用于定时器需要很高精度、计时时间比较短的场景,由于计数器宽度只有13位,因此能够计时的时间最长只有8191个机器周期,约为1.08ms。同时,在定时器模式0中,计时器的高8位初值是不可改变的,因此不适合需要更灵活的计时范围的应用场景。
定时器模式1是51单片机定时器的一种工作模式,也被称为16位定时器模式。在这种模式下,定时器的计数器宽度为16位,可以实现的计时范围为0~65535个机器周期。定时器模式1的工作原理如下:
首先,将定时器的计数器初始化为0,并设置一个定时器初值TH1和TL1。这两个值分别表示计数器计数达到65536时,将自动重新加载的高8位和低8位初值。
定时器开始计数,每个机器周期计数器加1,直到计数器达到上限65536,然后自动重新加载TH1和TL1的值,重新开始计数。这个过程一直重复,直到定时器停止工作。
如果设置了定时器中断使能,当定时器计数器溢出时,会触发定时器中断,并执行中断处理函数。
定时器模式1适用于需要较长计时时间的应用场景,由于计数器宽度为16位,可以实现最长65535个机器周期的计时范围,约为8.19ms。同时,在定时器模式1中,可以通过设置TH1和TL1的值来灵活地控制计时范围,从而适应不同的应用场景需求。因此,定时器模式1比定时器模式0更灵活、更适用于一些长时间计时的应用场景。
定时器模式2是51单片机定时器的一种工作模式,也被称为8位自动重载定时器模式。在这种模式下,定时器的计数器宽度为8位,可以实现的计时范围为0~255个机器周期。定时器模式2的工作原理如下:
首先,将定时器的计数器初始化为TH2,并设置一个定时器初值RCAP2H和RCAP2L。这两个值分别表示计数器计数达到上限255时,将自动重新加载的高8位和低8位初值。
定时器开始计数,每个机器周期计数器加1,直到计数器达到上限255,然后自动重新加载RCAP2H和RCAP2L的值,重新开始计数。这个过程一直重复,直到定时器停止工作。
如果设置了定时器中断使能,当定时器计数器溢出时,会触发定时器中断,并执行中断处理函数。
定时器模式2适用于需要精度相对较低,但计时时间较短的应用场景。由于计数器宽度只有8位,能够计时的时间最长只有255个机器周期,约为32.76us。同时,在定时器模式2中,通过设置RCAP2H和RCAP2L的值,可以灵活控制计时范围。相比于定时器模式0和定时器模式1,定时器模式2的计时范围更短,但是更适合于需要高频计时的应用场景。
定时器模式3是51单片机定时器的一种工作模式,也被称为16位定时器模式。在这种模式下,定时器的计数器宽度为16位,可以实现的计时范围为0~65535个机器周期。定时器模式3的工作原理如下:
首先,将定时器的计数器初始化为0,并设置一个定时器初值TH0和TL0。这两个值分别表示计数器计数达到65536时,将自动重新加载的高8位和低8位初值。
定时器开始计数,每个机器周期计数器加1,直到计数器达到上限65536,然后自动重新加载TH0和TL0的值,重新开始计数。这个过程一直重复,直到定时器停止工作。
如果设置了定时器中断使能,当定时器计数器溢出时,会触发定时器中断,并执行中断处理函数。
定时器模式3与定时器模式1的区别在于,定时器模式3使用的是定时器0,而模式1使用的是定时器1。另外,在定时器模式3中,使用的是不同的寄存器TH0和TL0来存储计数器初值和重新加载值。定时器模式3适用于需要较长计时时间的应用场景,由于计数器宽度为16位,可以实现最长65535个机器周期的计时范围,约为8.19ms。同时,在定时器模式3中,可以通过设置TH0和TL0的值来灵活地控制计时范围,从而适应不同的应用场景需求。
定时器模式0:8位自动重载定时器模式。使用定时器0,计数器宽度为8位,计时范围为0~255个机器周期。在该模式下,定时器的初值被写入TH0寄存器中,当计数器计数达到255时,自动重新加载初值,循环计数。适用于计时较短的应用场景。
定时器模式1:16位自动重载定时器模式。使用定时器1,计数器宽度为16位,计时范围为0~65535个机器周期。在该模式下,定时器的初值被写入TH1和TL1寄存器中,当计数器计数达到65535时,自动重新加载初值,循环计数。适用于计时较长的应用场景。
定时器模式2:8位PWM输出模式。使用定时器0,计数器宽度为8位,计时范围为0~255个机器周期。在该模式下,可以通过设置TH0和TL0的值来控制PWM输出的频率和占空比。适用于需要生成PWM信号的应用场景。
定时器模式3:16位自动重载定时器模式。使用定时器0,计数器宽度为16位,计时范围为0~65535个机器周期。在该模式下,定时器的初值被写入TH0和TL0寄存器中,当计数器计数达到65535时,自动重新加载初值,循环计数。与定时器模式1相似,但使用的是定时器0,适用于计时较长的应用场景。
不是必须要搭配中断函数使用定时器,但是在实际应用中,常常使用定时器与中断函数相结合的方式,以实现定时器功能的更加精确和高效。
使用中断函数可以让处理器在定时器计时完成后及时响应,执行相应的处理操作。同时,在中断服务程序中可以进行其他操作,如数据处理、状态切换等,提高系统的效率和灵活性。
当然,如果不需要对定时器计时完成后进行及时响应的处理,也可以不使用中断函数,而是采用查询的方式读取定时器计数器的值来实现相应的功能。但这种方式可能会占用过多的CPU时间,并且不能及时响应计时完成事件,导致计时不够精确。
编写中断函数时,需要注意以下几点:
中断函数必须是短小精悍的,不能执行过长的代码。因为中断函数是在中断发生时被调用,如果执行时间过长,会影响主程序的运行。
中断函数中不能使用被中断的寄存器。在中断发生时,CPU会自动将相应的寄存器压入堆栈保存,当中断服务程序执行完成后,CPU会自动将寄存器弹出恢复原值。如果在中断服务程序中修改了被中断的寄存器,可能会导致程序出错。
中断函数中要尽量避免使用浮点运算和复杂的数据结构,因为这些操作需要较长的执行时间,可能会导致中断响应时间变慢。
中断函数中要注意对共享变量的保护,避免出现多个任务同时访问同一共享资源的情况,导致数据出错或死锁。
中断函数中要注意对其他中断的响应。如果系统中存在多个中断源,需要根据实际情况设置中断优先级,避免低优先级的中断被高优先级的中断所屏蔽。

评论
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 83浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 114浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 随着市场需求不断的变化,各行各业对CPU的要求越来越高,特别是近几年流行的 AIOT,为了有更好的用户体验,CPU的算力就要求更高了。今天为大家推荐由米尔基于瑞芯微RK3576处理器推出的MYC-LR3576核心板及开发板。关于RK3576处理器国产CPU,是这些年的骄傲,华为手机全国产化,国人一片呼声,再也不用卡脖子了。RK3576处理器,就是一款由国产是厂商瑞芯微,今年第二季推出的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:8核心6 TOPS超强算力双千
    米尔电子嵌入式 2025-01-03 17:04 55浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 73浏览
  • 自动化已成为现代制造业的基石,而驱动隔离器作为关键组件,在提升效率、精度和可靠性方面起到了不可或缺的作用。随着工业技术不断革新,驱动隔离器正助力自动化生产设备适应新兴趋势,并推动行业未来的发展。本文将探讨自动化的核心趋势及驱动隔离器在其中的重要角色。自动化领域的新兴趋势智能工厂的崛起智能工厂已成为自动化生产的新标杆。通过结合物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器学习(ML),智能工厂实现了实时监控和动态决策。驱动隔离器在其中至关重要,它确保了传感器、执行器和控制单元之间的信号完整性,同时提供高
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:28 170浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 141浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 42浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 66浏览
  • 光耦合器,也称为光隔离器,是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。在医疗领域,确保患者安全和设备可靠性至关重要。在众多有助于医疗设备安全性和效率的组件中,光耦合器起着至关重要的作用。这些紧凑型设备经常被忽视,但对于隔离高压和防止敏感医疗设备中的电气危害却是必不可少的。本文深入探讨了光耦合器的功能、其在医疗应用中的重要性以及其实际使用示例。什么是光耦合器?它通常由以下部分组成:LED(发光二极管):将电信号转换为光。光电探测器(例如光电晶体管):检测光并将其转换回电信号。这种布置确保输入和
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:27 180浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦