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          從滴答時鐘了解STM32庫操作

          作者:areak 時間:2014-05-04 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

            操作給設(shè)計開發(fā)人員帶來了諸多的便利,開發(fā)人員不必十分了解的內(nèi)部寄存器及硬件機制,只要有C語言基礎(chǔ),即可完成單片機的開發(fā),縮短了開發(fā)周期,降低了開發(fā)難度,因而備受工程師喜愛。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/246289.htm

            基于的開發(fā)模式,與基于API(Application Programming Interface)的軟件開發(fā)有著異曲同工之處,程序員通過調(diào)用 API 函數(shù)對應(yīng)用程序進行開發(fā),而又無需訪問源碼,或理解內(nèi)部工作機制的細節(jié),可以減輕編程任務(wù)。的基于函數(shù)庫的開發(fā)模式也是一樣的道理,因此對于有單片機開發(fā)經(jīng)驗的工程師來說,學習STM32,很容易就可以上手。

            雖然可以不考慮內(nèi)部的細節(jié),不考慮如何實現(xiàn)硬件寄存器的配置,但是深入了解庫函數(shù)對于提高編程能力是很有好處的,下面以系統(tǒng)滴答時鐘為例,詳解其工作流程。

            滴答時鐘是STM32內(nèi)部的一個24位,其操作相對簡單,配置寄存器較少。大體的工作流程是這樣的,首先要有時鐘源,時鐘源配置好之后,設(shè)置定時時間,然后啟動,當定時時間到時,置位標志位,重載定時器初值,系統(tǒng)可采用查詢標志位和中斷兩種工作方式做出相應(yīng)的響應(yīng),下面來看看程序如何實現(xiàn)延時功能。

          //初始化配置函數(shù)

          Void Delay_Init()

          {

                 RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;

              RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);//獲取時鐘頻率

          SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//時鐘源配置為系統(tǒng)主時鐘頻率/8

                 SysTick_ITConfig(DISABLE);//不使能中斷,采用查詢方式

          delay_fac_us = RCC_ClocksStatus.HCLK_Frequency / 8000000;// 1us的定時初值

          }

           

          //實現(xiàn)延時Nus的延時功能

          void Delay_us(u32 Nus)

          {

          SysTick_SetReload(delay_fac_us * Nus);//載入初值

          SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);//計數(shù)器清零

          SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);//計數(shù)器開始計數(shù)

          do

          {

               Status = SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT);

          }while (Status != SET);//不斷查詢標志位,當載入初值與計數(shù)器相等時,標志位置位。

          SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//關(guān)閉計數(shù)器

          SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);//清零計數(shù)器

          }

          //實現(xiàn)閃燈

          Delay_Init();

          While(1)

          {

          LED1(ON);

                 Delay_us(500000);//延時500ms

                 LED1(OFF);

          }

            下面來看看庫函數(shù)如何實現(xiàn)相應(yīng)的寄存器配置。

          void SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState)

          {

            /* Check the parameters */

            assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));

           

            if (NewState != DISABLE)

            {

              SysTick->CTRL |= CTRL_TICKINT_Set;

            }

            else

            {

              SysTick->CTRL &= CTRL_TICKINT_Reset;

            }

          }

            這個函數(shù)的作用是配置寄存器開啟/關(guān)閉中斷,F(xiàn)unctionalState是自定義的數(shù)據(jù)類型,是一個枚舉類型,typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState;

            枚舉類型是一種基本數(shù)據(jù)類型而不是構(gòu)造類型,它用于聲明一組命名的常數(shù),將變量的值一一列出來,變量的值只限于列舉出來的值的范圍內(nèi),因此當一個變量有幾種可能的取值時,可以將它定義為枚舉類型。

            assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));

            這句話的作用是判斷參數(shù)NewState的值是否正確,如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)出錯,它會調(diào)用函數(shù)assert_failed()向程序員報告錯誤。

          void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)

          {

          while (1)

          {}

          }

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