STM32G030C8T6:定时器1ms中断

2024-02-22 09:36

本文主要是介绍STM32G030C8T6:定时器1ms中断,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!

本专栏记录STM32开发各个功能的详细过程,方便自己后续查看,当然也供正在入门STM32单片机的兄弟们参考;

本小节的目标是,系统主频64 MHZ,采用高速外部晶振,通过定时器3 每秒中断控制 PB9 引脚输出高低电平,从而实现 LED 灯的亮灭。
原理:通过配置定时器3每1mS进入中断一次,每进入中断服务程序一次,增加一次计数,计数到达500,控制PB9引脚输出高或低电平,从而实现1S钟周期闪烁。。
涉及到的知识:配置UART引脚,定时器中断,STM32CubeMX的使用

文章目录

  • 1 新建工程
  • 2 配置SWD下载引脚
  • 3 配置GPIO输出
  • 4 配置RCC
  • 5 设置系统主频
  • 6 定时器配置
    • 6.1 错误配置记录
    • 6.2 正确配置
  • 7 生成工程
  • 8 增加代码实现每1S 控制PB9 引脚输出高或者低电平

1 新建工程

点击File 菜单下的New Project

在这里插入图片描述

选择芯片型号,如下图所示先输入芯片型号,目前这边输入STM32G030C8,

在这里插入图片描述

双击选择,就确定了芯片型号,界面会变成如下图所示

在这里插入图片描述

2 配置SWD下载引脚

如下图所示,在Pinout&Configuration 栏目的System Core 下,先点击SYS,再勾选Serial Wire 框,
配置好SWD 下载引脚设置:

在这里插入图片描述

3 配置GPIO输出

按下图 的1,2,3 步骤完成PB9 引脚配置成GPIO 输出设置:

在这里插入图片描述

配置成功后如下图所示:
在这里插入图片描述

4 配置RCC

如下图,先点击RCC,在HSE 配置中选择Crystal/Ceramic Resonator 外部晶振设

在这里插入图片描述

5 设置系统主频

如下图, 先点击Clock Configuration 栏目,按下图的1,2,3,4 步骤完成系统64MHZ 主频设置:

在这里插入图片描述

6 定时器配置

6.1 错误配置记录

如下图的1,2,3,4 步骤完成定时器1ms 计时:
(注意,这里我踩了一个坑,误以为Clock source中的Internal Clock为内部时钟,而我是使用的外部晶振,所以我一直选择了第二个选项ETR2。其实第二个选项是ETR2 外部触发输入(ETR)(仅适用TIM2,3,4),意思外接界的其他信号源;正确的应该是:外部晶振也是internal clock ,相当于使用外部时钟分频来的时钟,只要你rcc配置的是外部晶振就没事),所以下面的示例是错误的,正确过程请参考6.2
在这里插入图片描述

ETR2 外部触发输入(ETR)(仅适用TIM2,3,4),意思外接界的其他信号源。

如下图所示完成TIM3 中断使能:

在这里插入图片描述

6.2 正确配置

如下图的1,2,3,4 步骤完成定时器1ms 计时:
在这里插入图片描述

如下图所示完成TIM3 中断使能:

在这里插入图片描述

7 生成工程

按照下图的步骤,进行项目配置,项目名称和路径设置等,生成项目的类型选择STM32CubeIDE(我这里以STM32CubeIDE为例,如果你要试用keil5,那就选择MDK-RAM,如果要使用makefile,就选择Makefile),注意项目名称和路径不要有中文名;
在这里插入图片描述

最后全部设置完毕后点击create code,生成项目代码:

在这里插入图片描述

生成的工程如下图所示:
在这里插入图片描述

8 增加代码实现每1S 控制PB9 引脚输出高或者低电平

如下图,如箭头所示实现1ms 中断回调函数中实现计数到500ms 后PB9 翻转输出,

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//1ms中断回调函数
{TimeCounter++;if(TimeCounter>=500)//500ms时间到{TimeCounter=0;HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_9);//LED反转输出}
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

这篇关于STM32G030C8T6:定时器1ms中断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/734834

相关文章

第10章 中断和动态时钟显示

第10章 中断和动态时钟显示 从本章开始,按照书籍的划分,第10章开始就进入保护模式(Protected Mode)部分了,感觉从这里开始难度突然就增加了。 书中介绍了为什么有中断(Interrupt)的设计,中断的几种方式:外部硬件中断、内部中断和软中断。通过中断做了一个会走的时钟和屏幕上输入字符的程序。 我自己理解中断的一些作用: 为了更好的利用处理器的性能。协同快速和慢速设备一起工作

FreeRTOS学习笔记(四)Freertos的中断管理及临界保护

提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 前言一、Cortex-M 中断管理1.1 中断优先级分组1.2 相关寄存器1.3 相关宏定义1.4 FreeRTOS 开关中断 二、临界段及其保护2.1 taskENTER_CRITICAL( ) 和 taskEXIT_CRITICAL( )2.2 taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR( )

【Qt】定时器事件

定时器事件 在之前学习QTimer中实现了定时器的功能,而在QTimer背后是QTimerEvent定时器事件进行支撑的。在QObject中提供了一个timeEvent这个函数。 startTimer启动定时器killTimer关闭定时器 Qt 中在进⾏窗⼝程序的处理过程中,经常要周期性的执⾏某些操作,或者制作⼀些动画效果,使⽤定 时器就可以实现。所谓定时器就是在间隔⼀定时间后,去执⾏某⼀

独立按键单击检测(延时消抖+定时器扫描)

目录 独立按键简介 按键抖动 模块接线 延时消抖 Key.h Key.c 定时器扫描按键代码 Key.h Key.c main.c 思考  MultiButton按键驱动 独立按键简介 ​ 轻触按键相当于一种电子开关,按下时开关接通,松开时开关断开,实现原理是通过轻触按键内部的金属弹片受力弹动来实现接通与断开。  ​ 按键抖动 由于按键内部使用的是机

Cortex-A7:ARM官方推荐的嵌套中断实现机制

0 参考资料 ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0.pdf ARM体系结构与编程第2版 1 前言 Cortex-M系列内核MCU中断硬件原生支持嵌套中断,开发者不需要为了实现嵌套中断而进行额外的工作。但在Cortex-A7中,硬件原生是不支持嵌套中断的,这从Cortex-A7中断向量表中仅为外部中断设置了一个中断向量可以看出。本文介绍ARM官方推荐使用的嵌套中断实现机

外部中断的边缘触发和电平触发

MCS-51单片机中的边缘触发是指当输入引脚电平由高到低发生跳变时,才引起中断。而电平触发是指只要外部引脚为低电平就引起中断。         在电平触发方式下,当外部引脚的低电平在中断服务返回前没有被拉高时(即撤除中断请求状态),会引起反复的不需要的中断,造成程序执行的错误。这类中断方式下,需要在中断服务程序中设置指令,清除外部中断的低电平状态,使之变为高电平。

【JavaScript】在循环体中了解定时器工作机制

for (var i = 0; i < 5; i++) {setTimeout(function() {console.log(i);}, 1000);}console.log(i);   如果我们约定,用箭头表示其前后的两次输出之间有 1 秒的时间间隔,而逗号表示其前后的两次输出之间的时间间隔可以忽略,代码实际运行的结果该如何描述?会有下面两种答案: A. :5 -> 5 -> 5 ->

WebAPI (一)DOM树、DOM对象,操作元素样式(style className,classList)。表单元素属性。自定义属性。间歇函数定时器

文章目录 Web API基本认知一、 变量声明二、 DOM1. DOM 树2. DOM对象3. 获取DOM对象(1)、选择匹配的第一个元素(2)、选择匹配多个元素 三、 操作元素1. 操作元素内容2. 操作元素属性(1)、常用属性(href之类的)(2)、通过style属性操作CSS(3)、通过类名(className)操作CSS(4)、通过classList操作控制CSS(5)、操作表单

【Java编程思想】线程的基本协作机制 与 线程的中断

wait/notify Java在Object类中定义了一些线程协作的基本方法,wait和notify public final void wait() throws InterruptedException;public final native void wait(long timeout) throws InterruptedException; 一个带时间参数,单位是毫秒,表示最

基于IMX6ULL的Cortex-A中断原理讲解,以及编写其中断向量表

首先借助STM32我们需要了解中断系统是如何构成的         会有一个中断源,也就是能够向CPU发出中断请求的设备或事件。中断源不分硬件和软件,也就是产生中断信号,就会执行中断服务函数         但是CPU是如何知道中断源产生后就找到对应的中断服务函数呢,这个时候就要引入中断向量表,它的主要功能是描述中断对应的中断服务函数,每个中断源都有一个唯一的中断号(也称向量号),