定时器T0的应用

2024-02-03 06:18
文章标签 应用 定时器 t0

本文主要是介绍定时器T0的应用,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

定时器T0,方式0

当TMOD的M1、M0位为00时,定时器工作在方式0,其为13位计数器。由TLx的低5位和THx的高8位构成。TLx溢出则向THx进位,THx溢出则讲TCON的TFx置1。使用12MHz的晶振,定时器1ms的初值为:THx = (8192-1000) / 32; TLx = (8192-1000) % 32; 因为是13位计数器,TLx为5位,最多装入32个数,所以对32取模;

  • 程序现象:定时器控制LED灯每隔1S状态取反
  • 程序说明:LED连接在P2^0;
#include <reg52.h>sbit Led0=P2^0;int count=0;void main()
{TMOD |= 0x00; //T1保持不变,T0设置为方式0TH0 =(8192-1000) / 32;        //定时1msTL0 = (8192-1000) % 32;         ET0 = 1;  //允许定时器/计数器T0溢出中断(IE)EA = 1;  //IE,开启总开关TR0=1;   //开启计数(TCON)while(1)        //避免退出程序,循环等待{if(count >= 1000)   //计时1s,即1000次中断{Led0 = ~Led0;      // LED状态取反count = 0;}}
}void Timer0() interrupt 1  //中断服务函数
{TH0 =(8192-1000) / 32;        //定时1msTL0 = (8192-1000) % 32;  //方式0重装初值count ++;
}

定时器0,方式1

当TMOD的M1、M0位为01时,定时器工作在方式1,其为16位计数器。使用12MHz的晶振,定时器1ms的初值为:TH0 = (65536-1000) / 256; TL0 = (65536-1000) % 256; 因为是16位计数器,TL0为8位,最多装入256个数,所以对256取模;

  • 程序现象:定时器控制LED灯每隔1S状态取反
  • 程序说明:LED连接在P2^0;
#include <reg52.h>sbit Led0=P2^0;int count=0;void main()
{TMOD |= 0x01; //T1保持不变,T0设置为方式1TH0 = (65536-1000) / 256; //定时1msTL0 = (65536-1000) % 256;         ET0 = 1;  //允许定时器/计数器T0溢出中断(IE)EA = 1;  //IE,开启总开关TR0=1;   //开启计数(TCON)while(1)        //避免退出程序,循环等待{if(count >= 1000)   //计时1s,即1000次中断{Led0 = ~Led0;      // LED状态取反count = 0;}}
}void Timer0() interrupt 1  //中断服务函数
{TH0 = (65536-1000) / 256;   //定时1msTL0 = (65536-1000) % 256;   //方式1重装初值count ++;
}

定时器0,方式2

当TMOD的M1、M0位为10时,定时器工作在方式2,其为8位自动重装计数器。因为方式0、方式1需要手动装入初值,所以就会影响定时器精度。因此方式2可以用做频率发生器。方式2中,TH0为高8位常数缓冲器,当TL0低8位溢出时,TH0将自动填充到TL0中,使TL0初值重新计数
使用12MHz的晶振,定时100us的初值为:TH0 =(256-100) ; TL0 = (256-100) ; 因为不分高低位输入了,所以不需要取模。

  • 程序现象:定时器控制LED灯每隔1S状态取反
  • 程序说明:LED连接在P2^0;
#include <reg52.h>sbit Led0=P2^0;int count=0;void main()
{TMOD |= 0x02; //T1保持不变,T0设置为方式2TH0 = (256-100);        //不需要取模了,定时100usTL0 = (256-100);      ET0 = 1;  //允许定时器/计数器T0溢出中断(IE)EA = 1;  //IE,开启总开关TR0=1;   //开启计数(TCON)while(1)        //避免退出程序,循环等待{if(count >= 10000)   //计时1s,即10000次中断{Led0 = ~Led0;      // LED状态取反count = 0;}}
}void Timer0() interrupt 1  //中断服务函数
{count ++;
}

定时器0 ,方式3

当TMOD的M1、M0位为11时,定时器工作在方式3,T0为两个独立的8位计数器TH0、TL0。方式3只适用于定时器/计数器T0,定时器/计数器T1设置为方式3时,相当于TR1=0,不工作(T1通常被用作串口波特率发生器)

名称描述
TL08位计数器;溢出后TF0置1,同时需要重装初值;
TH08位计数器;溢出后TF1置1,同时需要重装初值;
  • 注意:因为定时器/计数器T1的中断标志位已被占用,所以定时器/计数器T1不能再用中断

  • 程序现象:定时器控制LED0每隔2S状态取反,LED1每隔0.5S状态取反。LED1亮、灭一次后,LED0亮或者灭

  • 程序说明:LED0连接在P2^0;LED1连接在P2^1

#include <reg52.h>sbit Led0 = P2^0;
sbit Led1 = P2^1;int count0=0,count1=0;void main()
{TMOD |= 0x03; //T1设置不变,T0设置为方式3TH0 = (256-100);  //定时100usTL0 = (256-50);      //定时50usET0 = 1;  //允许定时器/计数器T0溢出中断(IE)ET1 = 1;  //允许定时器/计数器T1溢出中断(IE)EA = 1;  //IE,开启总开关TR0=1;   //开启定时器/计数器T0计数(TCON)TR1=1;   //开启定时器/计数器T1计数(TCON)while(1)        //避免退出程序,循环等待{if(count0 >= 20000)   //计时2s,即20000次中断{Led0 = ~Led0;      // LED状态取反count0 = 0;}if(count1 >= 10000)   //计时0.5s,即10000次中断{Led1 = ~Led1;      // LED状态取反count1 = 0;}}
}void Timer0() interrupt 1  //中断服务函数
{TL0 = (256-100);  //定时100uscount0 ++;
}
void Timer1() interrupt 3  //中断服务函数
{TH0 = (256-50);  //定时50uscount1 ++;
}

这篇关于定时器T0的应用的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/673217

相关文章

SpringShell命令行之交互式Shell应用开发方式

《SpringShell命令行之交互式Shell应用开发方式》本文将深入探讨SpringShell的核心特性、实现方式及应用场景,帮助开发者掌握这一强大工具,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如... 目录引言一、Spring Shell概述二、创建命令类三、命令参数处理四、命令分组与帮助系统五、自定

SpringBoot应用中出现的Full GC问题的场景与解决

《SpringBoot应用中出现的FullGC问题的场景与解决》这篇文章主要为大家详细介绍了SpringBoot应用中出现的FullGC问题的场景与解决方法,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可... 目录Full GC的原理与触发条件原理触发条件对Spring Boot应用的影响示例代码优化建议结论F

MySQL 分区与分库分表策略应用小结

《MySQL分区与分库分表策略应用小结》在大数据量、复杂查询和高并发的应用场景下,单一数据库往往难以满足性能和扩展性的要求,本文将详细介绍这两种策略的基本概念、实现方法及优缺点,并通过实际案例展示如... 目录mysql 分区与分库分表策略1. 数据库水平拆分的背景2. MySQL 分区策略2.1 分区概念

Spring Shell 命令行实现交互式Shell应用开发

《SpringShell命令行实现交互式Shell应用开发》本文主要介绍了SpringShell命令行实现交互式Shell应用开发,能够帮助开发者快速构建功能丰富的命令行应用程序,具有一定的参考价... 目录引言一、Spring Shell概述二、创建命令类三、命令参数处理四、命令分组与帮助系统五、自定义S

C语言函数递归实际应用举例详解

《C语言函数递归实际应用举例详解》程序调用自身的编程技巧称为递归,递归做为一种算法在程序设计语言中广泛应用,:本文主要介绍C语言函数递归实际应用举例的相关资料,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋... 目录前言一、递归的概念与思想二、递归的限制条件 三、递归的实际应用举例(一)求 n 的阶乘(二)顺序打印

Python中随机休眠技术原理与应用详解

《Python中随机休眠技术原理与应用详解》在编程中,让程序暂停执行特定时间是常见需求,当需要引入不确定性时,随机休眠就成为关键技巧,下面我们就来看看Python中随机休眠技术的具体实现与应用吧... 目录引言一、实现原理与基础方法1.1 核心函数解析1.2 基础实现模板1.3 整数版实现二、典型应用场景2

Python Dash框架在数据可视化仪表板中的应用与实践记录

《PythonDash框架在数据可视化仪表板中的应用与实践记录》Python的PlotlyDash库提供了一种简便且强大的方式来构建和展示互动式数据仪表板,本篇文章将深入探讨如何使用Dash设计一... 目录python Dash框架在数据可视化仪表板中的应用与实践1. 什么是Plotly Dash?1.1

Android Kotlin 高阶函数详解及其在协程中的应用小结

《AndroidKotlin高阶函数详解及其在协程中的应用小结》高阶函数是Kotlin中的一个重要特性,它能够将函数作为一等公民(First-ClassCitizen),使得代码更加简洁、灵活和可... 目录1. 引言2. 什么是高阶函数?3. 高阶函数的基础用法3.1 传递函数作为参数3.2 Lambda

Java中&和&&以及|和||的区别、应用场景和代码示例

《Java中&和&&以及|和||的区别、应用场景和代码示例》:本文主要介绍Java中的逻辑运算符&、&&、|和||的区别,包括它们在布尔和整数类型上的应用,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋友可... 目录前言1. & 和 &&代码示例2. | 和 ||代码示例3. 为什么要使用 & 和 | 而不是总是使

Python循环缓冲区的应用详解

《Python循环缓冲区的应用详解》循环缓冲区是一个线性缓冲区,逻辑上被视为一个循环的结构,本文主要为大家介绍了Python中循环缓冲区的相关应用,有兴趣的小伙伴可以了解一下... 目录什么是循环缓冲区循环缓冲区的结构python中的循环缓冲区实现运行循环缓冲区循环缓冲区的优势应用案例Python中的实现库