51单片机定时/计数器相关知识点

news2024/9/23 19:22:14

51单片机定时/计数器相关知识点

结构组成

51单片机的定时/计数器中有两个寄存器:

  • T0:低位:TL0(字节地址8AH)高位:TH0(字节地址8CH)
  • T1:低位:TL1(字节地址8BH)高位:TH1(字节地址8DH)

他们的控制通过两个特殊功能寄存器实现, 其中:

  • TMOD定时方式控制寄存器:确定定时/计数器的工作方式和功能
  • TCON定时控制寄存器:管理T0,T1的启停、溢出、中断

两个定时器都有一根连接外部的引脚P3.4,P3.5,用于接入外部计数脉冲信号。
当软件设置T0或T1启动定时/计数器后,他们会由硬件自动运行。无需CPU干预,直到计数器溢出后才会通过中断让CPU进行后续的处理。

定时/计数器的控制

TMOD定时方式控制寄存器

以下是TMOD的寄存器组成:
TMOD定时方式控制寄存器
下面是对其中每一位的说明:

符号功能
TMOD.7GATETMOD.7控制定时器1,置1时只有在 I N T 1 ‾ \overline {INT1} INT1脚为高及TR1控制位置1时才可打开定时器/计数器1。
TMOD.3GATETMOD.7控制定时器1,置1时只有在 I N T 0 ‾ \overline {INT0} INT0脚为高及TR1控制位置1时才可打开定时器/计数器1。
TMOD.6C/ T ‾ \overline {T} TTMOD.6控制定时器1用作定时器或计数器,清零则用作定时器(从内部系统时钟输入),置1用作计数器(从T1/P3.5脚输入)
TMOD.2C/ T ‾ \overline {T} TTMOD.2控制定时器0用作定时器或计数器,清零则用作定时器(从内部系统时钟输入),置1用作计数器(从T0/P3.4脚输入)
TMOD.5/TMOD.4M1 M0定时器/计数器1模式选择
TMOD.1/TMOD.0M1 M0定时器/计数器0模式选择

定时/计数器的模式选择,其对应模式如下:

T1定时器:

M1M0模式
0013位定时器/计数器,兼容8048定时模式,TL1只用低5位参与分频,TH1整个8位全用。
0116位定时器/计数器,TL1、TH1全用
108位自动重装载定时器,当溢出时将TH1存放的值自动重装入TL1
11定时器/计数器1此时无效(停止计数)

T0定时器:

M1M0模式
0013位定时器/计数器,兼容8048定时模式,TL0只用低5位参与分频,TH0整个8位全用。
0116位定时器/计数器,TL0、TH0全用
108位自动重装载定时器,当溢出时将TH0存放的值自动重装入TL0
11定时器0此时作为双8位定时器/计数器。TL0作为一个8位定时器/计数器,通过标准定时器0的控制位控制。TH0仅作为一个8位定时器,由定时器1的控制位控制

定时/计数器的工作方式

方式1

这里不介绍具体原理,读者知道以下几点即可:

  • M1M0 = 01时,定时/计数器工作在方式1状态
  • 这个状态下满计数值为216
  • T1和T0两个定时/计数器在方式1方面没有区别
  • 当C/ T ‾ \overline {T} T = 0时,为定时器工作方式
  • GATE的作用实际上是是否设置外部引脚控制定时,如果它为0,那么定时/计数器的开与关只与TR的状态有关
  • 当C/ T ‾ \overline {T} T = 1时,为计数器工作方式
  • 处在计数器工作方式时,以该定时器对应的引脚的负脉冲作为计数信号
  • 最高计数频率为(1/24)fOSC

关于定时/计数器的初值a与定时时间t的关系:

t = ( 2 16 − a ) ⋅ 12 / f O S C t = ( 2^{16} - a ) \cdot 12/ f_{OSC} t=(216a)12/fOSC
因此,当时钟频率为12MHz时,方式1的定时范围为1~65536μs

计数器初值a与计数值N的关为:
N = 2 16 − a N = 2^{16} - a N=216a

因此,方式1的计数范围为1~65536个脉冲

方式2

当M1M0 = 10 时,定时/计数器工作于方式2

需要知道的有:

  • TLx(这里的x可以为0或者1,表示定时/计数器1或者0中的低八位寄存器)作为计数器,计满数值为28
  • THx记录TLx的初值,当TLx满时,由硬件自动将TLx的值还原为THx中的值
  • THx中的初值是由软件赋值的

定时方式2的定时时间t和计数初值分别按下式计算:

t = ( 2 8 − a ) ⋅ 12 / f O S C a = 2 8 − t ⋅ f O S C / 12 t = (2^8 - a) \cdot 12 / f_{OSC} \\ a = 2^8 - t \cdot f_{OSC} /12 t=(28a)12/fOSCa=28tfOSC/12

方式2可以产生非常精确的定时时间,适合作用于串行口波特率发生器

计数初值a与计数值N的关系为:
N = 2 8 − a N = 2^8 - a N=28a

方式0

当M1M0 = 00 时,定时/计数器工作于方式0

需要知道的有以下几点:

  • 方式0采用低5位TLx和高8位THx组成13位的加1计数器
  • 满记数值为213
  • 初值不能自动重装
  • TLx中的高三位是无效的,可以为任意值

方式0的定时时间t与计数初值a分别按照下式计算:
t = ( 2 13 − a ) ⋅ 12 / f O S C a = 2 13 − t ⋅ f O S C / 12 t = (2^{13} - a) \cdot 12 / f_{OSC} \\ a = 2^{13} - t \cdot f_{OSC}/12 t=(213a)12/fOSCa=213tfOSC/12

计数初值a与计数值N的关系为:
N = 2 13 − a N = 2^{13} - a N=213a

方式3

当M1M0 = 11时,定时/计数器工作于方式3

方式3与其他方式不同,方式3时,单片机可以组合出3种定时/计数器关系:

  1. TH0 + TF1 + TR1 组成带有中断功能的8位定时器
  2. TL0 + TF0 + TR0 组成带有中断功能的8位定时/计数器
  3. T1 组成的无中断功能的定时/计数器

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1360484.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【java】期末复习知识点

简单不先于复杂,而是在复杂之后。 文章目录 填空题封装包主类开发过程的改变interfaceabstract class访问控制关键字继承多态object 类Java I/O(输入/输出)异常线程和进程创建线程的两种基本方法 编程题Hello World编写Swing程序,显示一个空白窗口 填空题…

代码随想录-刷题第四十八天

198. 打家劫舍 题目链接:198. 打家劫舍 思路:当前房屋偷与不偷取决于前一个房屋和前两个房屋是否被偷了。这里就更感觉到,当前状态和前面状态会有一种依赖关系,那么这种依赖关系都是动规的递推公式。动态规划五步曲:…

阿里云服务器 使用Certbot申请免费 HTTPS 证书及自动续期

前言 Certbot是一款免费且开源的自动化安全证书管理工具,由电子前沿基金会(EFF)开发和维护,是在Linux、Apache和Nginx服务器上配置和管理SSL/TLS证书的一种机制。Certbot可以自动完成域名的认证并安装证书。 一、 安装软件 1.1…

噬菌体序列分析工具PhaVa的使用和使用方法

github: 25280841/PhaVa: Adapting the phasefinder approach for identifying phase variation to long reads (github.com) 挺简单的,这里就不翻译了,大家看着直接用吧。 PhaVa PhaVa is an approach for finding potentially Phase Variable invert…

11.2 Linux串口驱动框架

tty 驱动程序框架 tty 驱动程序从下往上分别是设备驱动层、行规程、终端虚拟化、TTY I/O层,它们的功能如下: 设备驱动层:用于驱动设备,如串口、显示器、键盘等。行规程:用于处理控制字符、回显输入数据、缓存输入数据…

状态机(有限状态机(Finite State Machine, FSM)、推进自动机(Pushdown Automata)、并发状态机、分层状态机)

文章目录 状态机(State Machine)定义与组成定义组成状态(States)事件(Events)转换(Transitions)初始状态(Initial State) 状态机的类型有限状态机&#xff08…

Spark MLlib简介与机器学习流程

在大数据领域,机器学习是一个关键的应用领域,可以用于从海量数据中提取有价值的信息和模式。Apache Spark MLlib是一个强大的机器学习库,可以在分布式大数据处理环境中进行机器学习任务。本文将深入介绍Spark MLlib的基本概念、机器学习流程以…

MediaPipeUnityPlugin Win10环境搭建(22年3月的记录,新版本已完全不同,这里只做记录)

https://github.com/homuler/MediaPipeUnityPlugin You cannot build libraries for Android with the following steps. 1、安装msys2配置系统环境变量Path添加 C:\msys64\usr\bin 执行 pacman -Su 执行 pacman -S git patch unzip 2、安装Python3.9.10 勾选系统环境变量 …

LINUX服务器防火墙nf_conntrack问题一例

一、故障现象 业务反馈服务异常,无法响应请求,从系统日志 dmesg 或 /var/log/messages 看到大量以下记录:kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet. 二、问题分析 业务高峰期服务器访问量大,内核 netfilter 模块 conntrack 相关参…

Docker 发布自定义镜像到公共仓库

Docker 发布自定义镜像到公共仓库 引言 Docker 是一种轻量级、便携式的容器化技术,可以使应用程序在不同环境中更加可移植。在本文中,我们将学习如何使用 Docker 从公共仓库拉取 Nginx 镜像,定制该镜像,添加自定义配置文件&…

1.4 SPEEDING UP REAL APPLICATIONS

我们从并行化应用程序中可以期待什么样的速度,这取决于应用程序中可以并行化的部分。如果可并行化部分所花费时间的百分比为30%,则并行部分的100倍加速将使执行时间减少不超过29.7%。整个应用程序的加速速度将仅为1.4倍左右。事实上,即使在并…

C语言编译器(C语言编程软件)完全攻略(第二十六部分:C-Free使用教程(使用C-Free编写C语言程序))

介绍常用C语言编译器的安装、配置和使用。 二十六、C-Free使用教程(使用C-Free编写C语言程序) 1、安装C-Free 5.0 C-Free 是一款国产的Windows下的C/C IDE,最新版本是 5.0,整个软件才 14M,非常轻巧,安装…

vue3项目中axios的常见用法和封装拦截(详细解释)

1、axios的简单介绍 Axios是一个基于Promise的HTTP客户端库,用于浏览器和Node.js环境中发送HTTP请求。它提供了一种简单、易用且功能丰富的方式来与后端服务器进行通信。能够发送常见的HTTP请求,并获得服务端返回的数据。 此外,Axios还提供…

大学物理-实验篇——测量误差与数据处理(测量分类、误差、有效数字、逐差法)

目录 测量分类 测量次数角度 测量条件角度 误差 误差分类 系统误差 随机误差 异常值 误差描述 精密度(Precision) 正确度(Trueness) 准确度/精确度(Accuracy) 随机误差的处理 直接测量 算术…

阻止持久性攻击改善网络安全

MITRE ATT&CK框架是一个全球可访问的精选知识数据库,其中包含基于真实世界观察的已知网络攻击技术和策略。持久性是攻击者用来访问系统的众多网络攻击技术之一;在获得初始访问权限后,他们继续在很长一段时间内保持立足点,以窃取数据、修改…

基于多反应堆的高并发服务器【C/C++/Reactor】(中)创建一个TcpConnection实例 以及 接收客户端数据

#CSDN 年度征文|回顾 2023,赢专属铭牌等定制奖品# 一、主线程反应堆模型的事件添加和处理详解 >>服务器和客户端建立连接和通信流程: 基于多反应堆模型的服务器结构图,这主要是一个TcpServer,关于HttpServer,…

目标检测-One Stage-EfficientDet

文章目录 前言一、EfficientNetEfficientNet-B0 baselineMBConv 参数优化EfficientNet B0-B7 参数 二、EfficientDetBiFPN复合缩放方法 总结 前言 EfficientDet是google在2019年11月发表的一个目标检测算法系列,其提出的背景是:之前很多研究致力于开发更…

【面试高频算法解析】算法练习5 深度优先搜索

前言 本专栏旨在通过分类学习算法,使您能够牢固掌握不同算法的理论要点。通过策略性地练习精选的经典题目,帮助您深度理解每种算法,避免出现刷了很多算法题,还是一知半解的状态 专栏导航 二分查找回溯(Backtracking&…

华为bgp之多级RR及团体属性、正则表达式多种应用案例

1、实现总部和分部的oa、财务网段互通 2、分部之间oa也能互通 3、分部之间不能互通财务 主要用到bgp自定义团体属性、一级二级RR配置、bgp正则表达式匹配规则 R1 router id 1.1.1.1 //配全局地址池,又可以给ospf用也可以给bgp用 interface GigabitEthernet0/0/0 …

紫光展锐5G扬帆出海 | 欧洲积极拥抱更多5G选择

和我国一样,欧洲不少国家也在2019年进入5G商用元年:英国在2019年5月推出了5G商用服务,该国最大的移动运营商EE(Everything Everywhere)最先商用5G;德国在2019年年中推出5G商用服务,德国电信、沃达丰和 Telefonica是首批…