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CW32系統(tǒng)滴答SysTick定時器介紹

武漢芯源半導(dǎo)體有限公司 ? 2023-01-05 13:53 ? 次閱讀
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Cortex-M0+處理器中內(nèi)置有一個SysTick定時器,通常用于嵌入式操作系統(tǒng)的多任務(wù)切換,在不使用操作系統(tǒng)的應(yīng)用中,亦可作為其它用途,如定時、計(jì)時或者為需要周期性執(zhí)行的任務(wù)提供中斷源。

1.SysTick工作原理

SysTick定時器內(nèi)部含有一個24位的遞減計(jì)數(shù)器,當(dāng)計(jì)數(shù)減至0時,會從SysTick的重裝載寄存器中取值作為計(jì)數(shù)器的初始值,同時可以選擇在這個時候產(chǎn)生中斷(異常號:15)。例如設(shè)置重裝載寄存器為100,那么當(dāng)計(jì)數(shù)減為0時,就會重新復(fù)位為100繼續(xù)遞減計(jì)數(shù)。

它的特點(diǎn)是:

? 24 位遞減計(jì)數(shù)器

? 自動重裝載能力

? 當(dāng)計(jì)數(shù)器達(dá)到 0 時產(chǎn)生可屏蔽的系統(tǒng)中斷

2.SysTick寄存器介紹

在core_cm0plus.h中展示了四種寄存器,我們將一一介紹:

typedef struct

{

__IOM uint32_t CTRL;

/*!< Offset: 0x000 (R/W)? SysTick Control and Status Register */

__IOM uint32_t LOAD;

/*!< Offset: 0x004 (R/W)? SysTick Reload Value Register */

__IOM uint32_t VAL;

/*!< Offset: 0x008 (R/W)? SysTick Current Value Register */

__IM uint32_t CALIB;

/*!< Offset: 0x00C (R/ )? SysTick Calibration Register */

} SysTick_Type;

IOM uint32_t CTRL控制寄存器:

第0位:ENABLE,SysTick使能位(0:關(guān)閉SysTick功能,1:開啟SysTick功能);

第1位:TICKINT,SysTick中斷使能位(0:關(guān)閉SysTick中斷,1:開啟SysTick中斷);

第2位:CLKSOURCE,SysTick時鐘選擇(1:使用HCLK,0:使用參考時鐘頻率);

第3為:COUNTFLAG,SysTick計(jì)數(shù)比較標(biāo)志,如果在上次讀取本寄存器后,SysTick已經(jīng)數(shù)到0了,則該位為1,如果讀取該位,該位自動清零。

__IOM uint32_t LOAD重載寄存器:

24位的寄存器,最大計(jì)數(shù)0xFFFFFF。當(dāng)SysTick計(jì)數(shù)器遞減至0時,重載寄存器中的值就會被重裝載,繼續(xù)開始遞減。

__IOM uint32_t VAL當(dāng)前值寄存器:

24位的寄存器,讀取時返回當(dāng)前計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值,寫任何值都會使之清零,同時還會清除SysTick 控制寄存器中的COUNTFLAG 標(biāo)志。

__IM uint32_t CALIB校準(zhǔn)值寄存器:

只讀寄存器,主要存放10mS校準(zhǔn)值,該值和MCU相關(guān)。

3.操控SysTick定時器

在MDK開發(fā)環(huán)境中,我們不必要非得去操作每一個寄存器,可以通過調(diào)用CW函數(shù)庫中的函數(shù)來進(jìn)行相關(guān)的操作。

void InitTick(uint32_t HclkFreq)

初始化SysTick滴答定時器,帶入的參數(shù)為HCLK的頻率,如HCLK為24MHz,則帶入?yún)?shù)為24000000。該函數(shù)會調(diào)用uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)函數(shù)完成SysTick定時器的相關(guān)配置并啟動。SysTick默認(rèn)為1mS定時器,如果需要修改定時周期,則需要修改uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)函數(shù)中重裝載值寄存器配置。

__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)

初始化系統(tǒng)計(jì)時器及其中斷,并啟動。

(1) SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL);

設(shè)置SysTick重裝載值

(2)NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,

(1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

設(shè)置SysTick定時器中斷優(yōu)先級

(3) Tick->VAL = 0UL;

加載SysTick計(jì)數(shù)器值

(4) SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

設(shè)置SysTick IRQ中斷使能,并開啟SysTick定時器

4.Systick延時功能實(shí)現(xiàn)

對于mS級及以上的延時,可在完成SysTick定時器初始化后,通過SysTickDelay(uint32_t Delay)函數(shù)來實(shí)現(xiàn),該函數(shù)的形參為需要延時的mS數(shù)。

對于uS級延時,一般通過調(diào)整__NOP 空指令數(shù)量來實(shí)現(xiàn),不建議用SysTick定時器來實(shí)現(xiàn),主要原因是M0+系統(tǒng)中固有的中斷響應(yīng)時間(壓棧和出棧)、中斷處理時間等會影響uS延時精度。

int main(void)

{

__RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //設(shè)置HCLK為24MHz

InitTick( 24000000 ); //初始化SysTick為1mS定時器

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure1 = {0} ; //初始化對應(yīng)GPIO口

GPIO_InitStructure1.Pins = GPIO_PIN_3 ;

GPIO_InitStructure1.IT = GPIO_IT_NONE;

GPIO_InitStructure1.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;

GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStructure1);

PC03_SETHIGH(); // LED燈置高電平,低電平有效

while(1)

{

PC03_TOG(); //PC03口電平反轉(zhuǎn)

SysTickDelay (100);//延時100mS

PC03_TOG();//PC03口電平再次反轉(zhuǎn)

SysTickDelay (100);//延時100mS

}

}

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