新手常用單片機延時程序
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void delay20ms(void) //3*i*j+2*i=3*100*60+2*100=20000μs=20ms;
{ //(3*60+2)*100
unsigned char i,j;
for(i=0;i100;i++)
for(j=0;j60;j++)
;
}
10ms延時子程序(12MHZ)
void delay10ms(void)
{
unsigned char i,j,k;
for(i=5;i>0;i--)
for(j=4;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
}
((248*2+3)*4+3)*5+5=10ms
1s延時子程序(12MHZ)
void delay1s(void)
{
unsigned char h,i,j,k;
for(h=5;h>0;h--)
for(i=4;i>0;i--)
for(j=116;j>0;j--)
for(k=214;k>0;k--);
}
200ms延時子程序(12MHZ)
void delay200ms(void)
{
unsigned char i,j,k;
for(i=5;i>0;i--)
for(j=132;j>0;j--)
for(k=150;k>0;k--);
}
500ms延時子程序程序: (12MHZ)
void delay500ms(void)
{
unsigned char i,j,k;
for(i=15;i>0;i--)
for(j=202;j>0;j--)
for(k=81;k>0;k--);
}
下面是用了8.0000MHZ的晶振的幾個延時程序(用定時0的工作模式1):
(1)延時0.9MS
void delay_0_9ms(void)
{
TMOD=0x01; /*定時器0工作在模式1下(16位計數(shù)器)*/
TH0=0xfd;
TL0=0xa8;
TR0=1; /*啟動定時器*/
while(TF0==0);
TR0=0;
}
(2)延時1MS
void delay_1ms(void)
{
TMOD=0x01; /*定時器0工作在模式1下(16位計數(shù)器)*/
TH0=0xfd;
TL0=0x65;
TR0=1; /*啟動定時器*/
while(TF0==0);
TR0=0;
}
(3)延時4.5ms
void delay_4_5ms(void)
{
TMOD=0x01; /*定時器0工作在模式1下(16位計數(shù)器)*/
TH0=0xf4;
TL0=0x48;
TR0=1; /*啟動定時器*/
while(TF0==0);
TR0=0;
}
在用定時器做延時程序時如果懶得計算定時器計數(shù)的初始值可以在網(wǎng)上找一個專門用來做延時的小軟件,我在用著感覺很實用,如果找不到的話可以留言,留下自己的郵箱我給發(fā)過去;如果上面的延時中有錯誤敬請指正。
Keil C51程序設計中幾種精確延時方法
2009年07月28日 星期二 下午 11:15
延時通常有兩種方法:一種是硬件延時,要用到定時器/計數(shù)器,這種方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精確延時;另一種是軟件延時,這種方法主要采用循環(huán)體進行。
1 使用定時器/計數(shù)器實現(xiàn)精確延時
單片機系統(tǒng)一般常選用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一種更容易產(chǎn)生各種標準的波特率,后兩種的一個機器周期分別為1 μs和2 μs,便于精確延時。本程序中假設使用頻率為12 MHz的晶振。最長的延時時間可達216=65 536 μs。若定時器工作在方式2,則可實現(xiàn)極短時間的精確延時;如使用其他定時方式,則要考慮重裝定時初值的時間(重裝定時器初值占用2個機器周期)。
在實際應用中,定時常采用中斷方式,如進行適當?shù)难h(huán)可實現(xiàn)幾秒甚至更長時間的延時。使用定時器/計數(shù)器延時從程序的執(zhí)行效率和穩(wěn)定性兩方面考慮都是最佳的方案。但應該注意,C51編寫的中斷服務程序編譯后會自動加上PUSH ACC、PUSH PSW、POP PSW和POP ACC語句,執(zhí)行時占用了4個機器周期;如程序中還有計數(shù)值加1語句,則又會占用1個機器周期。這些語句所消耗的時間在計算定時初值時要考慮進去,從初值中減去以達到最小誤差的目的。
2 軟件延時與時間計算
在很多情況下,定時器/計數(shù)器經(jīng)常被用作其他用途,這時候就只能用軟件方法延時。下面介紹幾種軟件延時的方法。
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