【大学课件】定时计数器PPT.ppt
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1、第8章 定时/计数器,8.1 STC12C5410AD单片机的定时/计数器,8.2 STC12C5410AD的PCA/PWM模块,在计算机控制中可供选择的定时方法,(1)软件定时 执行一个循环程序来实现。(2)硬件定时 定时全部由硬件电路完成,不占用CPU时间,但需要通过改变电路的元件参数来调节定时时间,在使用控制上不够方便,同时增加了开发成本。(3)可编程定时器定时 由单片机内部的定时模块单元完成。,STC12C5410AD单片机内部有 两个16位的定时/计数器 四路可编程计数器阵列(Programmable Counter Array,PCA)/脉宽调制(Pulse Width Modul
2、ation,PWM)。,8.1 STC12C5410AD单片机的定时/计数器,1、定时/计数器的结构及工作原理,定时/计数器的核心是一个加1计数器,加1计数器的脉冲有两个来源,一个是外部脉冲源,另一个是系统的时钟振荡器。计数器对两个脉冲源之一进行输入计数,每输入一个脉冲,计数值加1。当计数到计数器为全1时,再输入一个脉冲就使计数值回零,同时从最高位溢出一个脉冲使特殊功能寄存器TCON(定时器控制寄存器)的某一位TF0或TF1置1,作为计数器的溢出中断标志。,单片机中的微处理器、寄存器TCON和TMOD与定时/计数器T0、T1之间的关系,2、定时/计数器方式和控制寄存器,定时器工作方式控制寄存器
3、TMOD,M0,M1,C/,GATE,M0,M1,C/,GATE,00H,定时器0,定时器1,89H,复位值,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,地址,1)M1和M0:方式选择控制位。,2)C/,:功能选择位。用于“计数器”或“定时器”功能的选择。,3)GATE:门控位。GATE用于选通控制。,定时器控制寄存器 TCON,00H,IT0,IE0,IT1,IE1,TR0,TF0,TR1,TF1,88H,复位值,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,地址,1)TF1:定时器/计数器1溢出标志位。2)TR1:定时器T1的运行控制位。3)TF0:定时器/计数器0溢出标志位。4)T
4、R0:定时器T0的运行控制位。TCON的03位与外部中断有关。,AUXR:辅助寄存器,000000XXB,-,-,ELVDI,ESPI,EADCI,UART_M0 x6,T1x12,T0 x12,8EH,复位值,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,地址,1)T0 x12:定时器0速度控制位。0:定时器0的速度是传统8051单片机定时器的速度,即12分频。1:定时器0的速度是传统8051单片机定时器速度的12倍,即不分频。2)T1x12:定时器1速度控制位。0:定时器1的速度是传统8051单片机定时器的速度,即12分频。1:定时器1的速度是传统8051单片机定时器速度的12倍,即不分
5、频。UART_M0 x6用于设置UART模式0的速度,详细内容请见“串行通信”一章。,3、定时/计数器的工作方式,方式0,方式1,方式2,方式3,当工作于定时状态时,定时/计数器是对时钟周期进行计数,若对时钟进行12分频,则对每12个时钟周期计数。当晶振频率为6MHz,采用12分频时,计数的单位时间间隔为单位时间间隔Tu=,定时时间为:TC=XTu。其中,Tu为单位时间间隔,TC为定时时间。,4、定时/计数器量程的扩展,STC12C5410AD单片机中提供的定时/计数器可以使用户很方便地实现定时和对外部事件计数。但是在实际应用中,需要的定时时间或计数值可能超过定时/计数器的定时或计数能力,特别
6、是当单片机的系统时钟频率较高时,定时能力就更为有限。为了满足需要,有时需要对单片机的定时计数能力进行扩展。定时能力和计数能力扩展的方法相同,在此主要对定时能力的扩展进行讨论,计数能力的扩展可参考定时能力扩展的方法进行。,=,s=2s,STC12C5410AD单片机的定时器/计数器0或1是对脉冲进行不断加1进行计数的,因此,不能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器THX、TLX中,而必须将实际计数值以28、213、216为模求补,以补码作为计数初值设置THX和TLX。即应装入计数/定时器的初值为:,n=8,13或16,系统时钟频率为6MHz,进行12分频时,定时器的最大定时能力,扩展方法
7、:,(1)软件扩展方法 扩展方法是在定时器中断服务程序中对定时器中断请求进行计数,当中断请求的次数达到要求的值时才进行相应的处理。例如,某事件的处理周期为1s,但由于受到最大定时时间的限制,无法一次完成定时,此时可以将定时器的定时时间设为以10ms为一个单位,启动定时器后的每一次定时器溢出中断产生10ms的定时,进入中断服务程序后,对定时器的中断次数进行统计,每100次定时器溢出中断进行一次事件的处理,然后再以同样的方式进入下一个周期的事件处理。,(2)硬件扩展方法 硬件扩展方法可以使用外接通用定时器芯片对单片机的定时能力进行扩展,如使用定时/计数器芯片8253,也可以利用单片机自身的资源对定
8、时能力进行扩展。由于单片机的定时器没有对外输出引脚,所以两个16位的定时/计数器不能直接连在一起,可以通过单片机的端口P0P3实现连接。下图给出了一种具体的连接方法。,1)T0设置为16位定时器方式,当T0溢出时,执行T0的中断服务程序。在T0的中断服务程序中将P1.0取反。这样在P1.0将输出一个方波,其周期为T0定时时间的2倍。设T0的定时时间为TIME,则由P1.0输出的方波的周期为2TIME。2)T1设置为16位计数器方式,将P1.0输出的方波接到T1的定时器外部输入端T1(P3.5),作为定时/计数器1的外部计数脉冲,其每个周期的下降沿使T1加1。设计数器T1的计数脉冲数为COUNT
9、,则当T1溢出时,总定时时间T为:T=2TIMECOUNT。,5、定时/计数器编程举例,定时/计数器的应用编程主要有两点:一是能正确初始化,包括写入控制字,进行时间常数的计算并装入;二是中断服务程序的编写,即在中断服务程序中编写实现定时完成的任务代码。一般情况下,定时/计数器初始化部分的步骤大致如下:(1)设置工作方式,将控制字写入TMOD寄存器。(2)设置分频方式,将控制字写入AUXR寄存器。默认的情况是12分频(兼容传统8051单片机),因此,如果使用传统8051单片机模式,可以不进行设置。(3)把定时/计数初值装入TLX、THX寄存器。(4)置位ETX允许定时/计数器中断(如果需要)。(
10、5)置位EA使CPU开放中断。(6)置位TRX以启动定时/计数。,【例8-l】设计利用定时计数器T0、T1端作为外部中断源输入线进行外部中断源扩充的程序。解:为了扩充外部中断源,可以利用定时计数器工作于计数状态时,T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚上发生负跳变,计数器增1这一特性,把P3.4、P3.5作为外部中断源请求输入线,使计数器的计数值为-1(即0FFH),则外部T0、T1输入一个脉冲即计数溢出,从而置位相应的中断请求标志,以此来申请中断,则相当于扩充了一根/INT线。编程时,将T0置为方式2计数,计数初值0FFH,计数输入端T0(P3.4)发生一次负跳变,计数器加1并产生溢出标志向
11、CPU申请中断,中断处理程序使累加器A内容减1,送P1口,然后返回主程序。汇编语言程序清单如下:,$include(STC12.INC);包含STC12C5410AD单片机寄存器定义文件ORG 0000H LJMP MAIN;转主程序ORG 000BH;定时器T0中断服务程序入口地址LJMP T0_ISR;转中断服务程序ORG0100H;主程序的存放起始地址 MAIN:MOV SP,#60H;给栈指针赋初值MOV TMOD,#06H;定时器T0工作于方式2MOV TL0,#0FFH;送时间常数MOV TH0,#0FFHSETB ET0;允许T0中断SETB EA;CPU开中断SETB TR0;
12、启动T0计数器HERE:LJMP HERE;等待T0_ISR:DEC A;T0中断服务程序 MOV P1,A;累加器A内容减1送P1口 RETIEND,对应的C语言程序如下:#include“stc12.h”/包含STC12C5410AD单片机寄存器定义文件 unsigned char cnt;void timer0_ISR(void)interrupt 1/T0中断函数 cnt=cnt-;/在C语言程序中,使用变量cnt代替汇编语言中的累加器A P1=cnt;void main(void)cnt=0 xff;TMOD=0 x06;/定时器0工作于方式2 TL0=0 xff;TH0=0 xff
13、;TR0=1;ET0=1;EA=1;while(1);/等待中断,【例8-2】设系统时钟频率为6MHz,利用定时器T0定时,每隔1s将P1.0的状态取反。,思路:将定时器的定时时间设为50ms,在中断服务程序中对定时器溢出中断请求进行计数,当计够20次时,将P1.0的状态取反,否则直接返回主程序。选择定时器T0的工作方式:软件启动、定时方式、16位定时器,方式字为01H。由于系统时钟频率为6MHz,12分频时,计数单位为2s。定时器T0的装入初值为,汇编语言程序代码如下:$include(STC12.INC);包含STC12C5410AD单片机寄存器定义文件 ORG 0000H LJMP MA
14、IN;转主程序 ORG 000BH;T0中断服务程序入口地址 LJMP T0_ISR ORG 0100HMAIN:MOV SP,#60H;设置堆栈指针 MOV TMOD,#01H;T0初始化 MOV TL0,#58H MOV TH0,#9EH MOV A,#20;累加器A置20 SETB TR0;启动T0计数 SETB ET0;允外T0中断 SETB EA;CPU开中断 SJMP$;等待T0_ISR:MOV TL0,#58H MOV TH0,#9EH DEC A;累加器A内容减1 JNZ EXIT CPL P1.0 MOV A,#20;累加器A重载20EXIT:RETI END,对应的C语言程
15、序如下:#include“stc12.h”/包含STC12C5410AD单片机的寄存器定义文件 sbit P10=P10;/声明P1.0的位变量unsigned char i;/声明计数变量。在C语言程序中,不能使用ACCvoid timer0_ISR(void)interrupt 1/定时器T0中断函数 TL0=0 x58;/重新装入时间常数 TH0=0 x9E;i-;/计数变量减1 if(i=0)/若减到0,则将P1.0取反 P10=!P10;i=20;/重新给计数变量赋值 void main(void)/SP=0 x60;/使用C语言设计程序时,可以不设置堆栈指针 TMOD=0 x01;
16、TL0=0 x58;TH0=0 x9E;i=20;/计数变量赋初值 TR0=1;/启动T0计数 ET0=1;/允许T0中断 EA=1;/开放总的中断 while(1);/等待中断,【例8-3】设晶振频率为6MHz,定时/计数器T0工作于方式2,产生500s定时中断,在中断服务程序中把累加器A的内容减1,然后送P1口显示。,$include(STC12.INC);包含STC12C5410AD单片机寄存器定义文件ORG0000H LJMP MAIN;转主程序ORG 000BH;T0中断服务程序LJMPT0_ISRORG0030HMAIN:MOVSP,#60H MOVA,#0FFHMOVTMOD,#
17、02H;T0初始化MOVTL0,#06H;送500s时间常数MOVTH0,#06HSETBET0;允许T0中断SETBEA;CPU开中断SETBTR0;启动T0计数SJMP$;等待T0_ISR:DEC A;累加器A内容减1送P1口MOVP1,ARETIEND,对应C语言程序如下:#include“stc12.h”unsigned char cnt;void T0_ISR(void)interrupt 1cnt-;P1=cnt;void main(void)cnt=0 xff;TMOD=0 x02;TL0=0 x06;TH0=0 x06;ET0=1;/允许T0中断 EA=1;/CPU开中断TR0
18、=1;/启动T0计数 while(1);/等待中断,解:以T0为例,下面列出实现这一方法的关键代码,完整的程序,请读者自行编写。MOV TMOD,#09H;T0初始化,T0工作于方式1、定时、GATE置1 MOV TL0,#00H MOV TH0,#00H JNB P3.2,$;等待升高 SETB TR0 JB P3.2,$;等待下降 CLR TR0;关T0 MOV A,TL0;T0内容高8位送B,低8位送A MOV B,TH0;计算脉宽或送显示器显示,【例8-4】利用定时器的门控方式可以实现正脉冲的脉宽测量。当GATE=1,TRX=1,只有/INTX引脚输入高电平时,TX才被允许计数,利用这
19、一特点,可测量/INTX引脚上正脉冲的宽度,如下图所示。,6、定时/计数器应用中应注意的问题,(1)定时/计数器的实时性 大多数应用场合可忽略不计,但对某些要求实时性苛刻的场合,应采用补偿措施。(2)动态读取运行中的计数值 在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时,如果不加注意,就可能出错。这是因为不可能在同一时刻同时读取THX和TLX中的计数值。一种可避免读错的方法是:先读THX,后读TLX,重读THX,将两次读得的THX进行比较;若两次读得的值相等,则可确定读的值是正确的,否则重复上述过程,重复读得的值一般不会再错。,8.2 STC12C5410AD的PCA/PWM模块,1、PCA/PWM
20、模块的结构,PCA/PWM含有一个特殊的16位定时器,有4个16位的捕获/比较模块与之相连。,16位PCA定时器/计数器的结构,寄存器CH和CL的内容是自由递增计数的16位PCA定时器的值。定时器的计数源由特殊功能寄存器CMOD的CPS1和CPS0位确定四种中的一种。CMOD中的CIDL位,用于控制空闲模式下是否允许停止PCA;CMOD中的ECF位用于中断控制,置位时,使能PCA中断。当PCA定时器溢出时,将PCA计数溢出标志CF置位。CCON中的CR为PCA的运行控制位。置位CR位时,运行PCA。清零CR位时,关闭PCA。CCON中还包括PCA定时器标志(CF)以及各个模块的标志(CCF3/
21、CCF2/CCF1/CCF0)。当PCA计数器溢出时,CF位置位,如果CMOD寄存器的ECF位置位,就产生中断。CF位只能通过软件清除。CCON寄存器的位03是PCA各个模块的标志,当发生匹配或比较时由硬件置位。这些标志只能通过软件清除。所有模块共用一个中断向量。可以在中断服务程序中判断CCF0CCF3,以判断到底是哪个模块产生了中断。,2、PCA/PWM模块的特殊功能寄存器,(1)PCA工作模式寄存器(CMOD),0XXXX000B,ECF,CPS0,CPS1,-,-,-,-,CIDL,D9H,复位值,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,地址,1)CIDL:空闲模式下是否停止PC
22、A计数的控制位。CIDL=0时,空闲模式下PCA计数器继续计数。CIDL=1时,空闲模式下PCA计数器停止计数。2)CPS1、CPS0:PCA计数脉冲源选择控制位。PCA计数脉冲选择如表8-3所示(见教材P159)。3)ECF:PCA计数器溢出中断使能位。ECF=1时,允许寄存器CCON中CF位的中断。ECF=0时,禁止寄存器CCON中CF位的中断。,2、PCA/PWM模块的特殊功能寄存器,(2)PCA控制寄存器(CCON),00XX0000B,CCF0,CCF1,CCF2,CCF3,-,-,CR,CF,D8H,复位值,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,地址,1)CF:PCA计数
23、器溢出标志位。当PCA计数器溢出时,CF位由硬件置位。如果CMOD寄存器的ECF位置位,CF标志可用来产生中断。CF位可通过硬件或软件置位,但只能通过软件清零。2)CR:PCA计数器的运行控制位。通过软件置位CR位时,启动PCA计数器计数;清零CR位时,关闭PCA计数器。3)CCF3/CCF2/CCF1/CCF0:PCA各个模块的标志(CCF0对应模块0,CCF1对应模块1,CCF2对应模块2,CCF3对应模块3)。当发生匹配或比较时由硬件置位相应的标志位。这些标志只能通过软件清除。,2、PCA/PWM模块的特殊功能寄存器,(3)PCA比较/捕获工作模式寄存器CCAPMn,1)ECOMn:允许
24、比较器功能控制位。ECOMn=1时,允许比较器功能。2)CAPPn:正捕获控制位。CAPPn=1时,允许上升沿捕获。3)CAPNn:负捕获控制位。CAPNn=1时,允许下降沿捕获。4)MATn:匹配控制位。当MATn=1时,PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值匹配时,将置位CCON寄存器的中断标志位CCFn。5)TOGn:翻转控制位。当TOGn=1时,工作于PCA高速输出模式,PCA计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值匹配时,将使CEXn脚(CEX0/P3.7,CEX1/P3.5,CEX2/P2.0,CEX3/P2.4)翻转。6)PWMn:脉宽调制模式。当PWMn=1时,CEXn脚用作脉
25、宽调制输出。7)ECCFn:使能CCFn中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCFn,用来产生中断。,X0000000B,ECCFn,PWMn,TOGn,MATn,CAPNn,CAPPn,ECOMn,-,复位值,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,2、PCA/PWM模块的特殊功能寄存器,PCA模块的工作模式设定,8位PWM,0,1,0,0,0,0,1,16位高速输出,X,0,1,1,0,0,1,16位软件定时器,X,0,0,1,0,0,1,16位捕获模式,由CEXn的跳变触发,X,0,0,0,1,1,X,16位捕获模式,由CEXn的下降沿触发,X,0,0,0,1,0,X,16位
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