电子说
Cortex-M3内核的处理器,内部包含了一个SysTick定时器,SysTick是一个24位的倒计数定时器,当计数到0时,将从ReLoad寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
我们在程序中使用SysTick时钟来作为延时函数,这样就不会占用定时器资源,SysTick时钟是一个直接挂载在AHB总线上的一个定时器,输入的时钟频率直接就是AHB总线上的时钟频率,使用SysTick定时器进行延时,可以精确的设置延时时间,与之前51单片机的for循环累加的精度是完全不一样的。
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
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- | flag | ||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- | CLK | IRQ | EN |
Bit 16:计数状态(只读)
0:该位数据已经被读走
1:上次读取到该位的数据后,计数值达到了0
Bit 2:时钟源选择
0:外部时钟源
1:内核时钟
Bit 1:中断标志位
0:计数到0不产生中断
1:计数到0产生SysTick中断
Bit 0:定时器使能位
0:关闭定时器
1:开启定时器
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
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- | ReLoad[7:0] | ||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ReLoad[15:0] |
ReLoad[23:0]:当计数到0后,该寄存器的数据自动更新到VAL中。
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- | VAL[7:0] | ||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
VAL[15:0] |
VAL[23:0]:读取时返回当前倒计数的值,写它:清零,同时还会清除在SysTick控制及状态寄存器中的flag标志。
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
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REF | flag | - | TENMS[7:0] | ||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TENMS[15:0] |
Bit 31:外部参考时钟可用标志
0:外部参考时钟可用
1:外部参考时钟不可用
Bit 30:校准值10ms标志
0:校准是准确的10ms
1:校准不是准确的10ms
Bit 23~Bit 0:10ms的时间内倒计数的格数。若该值读回零,则表示无法使用校准功能
(1)在SYSTEM目录下创建delay文件夹,并创建delay.c和delay.h文件。如下图所示。
(2)将delay.c添加进工程,delay.h添加进程序。
(3)在delay.h文件中输入如下内容。
(4)底层寄存器文件添加寄存器组
(5)底层寄存器文件添加基础地址
这里首先选择外部时钟源,由于系统时钟72MHz,并且SYSTICK时钟固定位系统时钟的1/8,所以1us的计数脉冲实际是72/8,也就是9个脉冲才是1us,这个1us的脉冲数就是基础时钟。
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