计时器使用的方法:
在计时器里设置一段时间,点击开始后便开始倒计时,时间结束后发出声响提醒倒计时已结束。
1、时钟功能板块。打开时钟,在标题栏可以看到它分为四个功能板块,分别是:闹钟、时钟、秒表、计时;
2、计时器。计时,指的是倒计时,在这里设置一段时间比如30分钟,点击开始后它便从30分钟开始倒计时,30分钟结束后发出声响提醒倒计时已结束;
3、时钟。在这里可以看到世界各地在同一时刻的当地时间,点击加号添加城市;
4、秒表。点击开始图标即可开始计时,体育测试计时用的就是这类秒表,它可以分段计时和分次计时。
我测试了程序,程序是没有错误,进入不了中断是因为你的定时器1你设置的为
0xfd很快就置中断标志位TF1,而有没有清除中断标志位,导致timer0不能进入中断。 你也可以再加入一个void timer1(void) interrupt 3 {}也可以进入timer0中断了。
把ET1=1;去掉就可以进入中断了。
我记得做波特率不用把中断打开的,只要计数就可以了。
导语:单片机,其实就是一种用于集成电路中的芯片,而单片机的定时器是一个电子元件,它是一个稳定的计数器,是由单片机本身提供的。它也是单片机上的一个连接部件,可以用来编程。定时器还有一个功能显而易见就是可以用来定时,同时,它也可以用来统计一些脉冲信号。下面就来介绍下单片机定时器的使用的相关内容。
定时器的结构
定时器是由两个寄存器组成的,其中一个寄存器是用来确定计数器的工作形式和功能的,另外一个计时器是用来控制单片机的启动和停止的,同时它也是设置溢出的一个标志。
计数过程
每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1(即FFFFH)时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时器/计数器中断允许时)。如果定时器/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计数值已满。
定时应用
用作定时器:此时设置为定时器模式,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t 。
计数运用
用作计数器:此时设置为计数器模式,外部事件计数脉冲由T0或T1引脚输入到计数器。每来一个外部脉冲,计数器加1。但单片机对外部脉冲有基本要求:脉冲的高低电平持续时间都必须大于1个机器周期。
定时器的使用
定时器的使用主要分为五个步骤,首先是要打开中断的可以允许的位置,主要是对IE寄存器的控制,然后选择定时器的工作的形式,定时器的一个格式是TMOD的形式,主要有四种方式。第一种计数的方式是十三位加一的形式,第二种是十六位加一的计数器,第三种的定数器被分解成两部分,一个是八位的寄存器,另外一个是八位的计数器。第三步就是要为定时器进行赋值,首先定时器的初值是等于计数器模值减去计数器记满的招满值,而定时器的初值是等于模值减去预定时的时间与单片机时钟周期的十二倍。接下来就是启动计时器,当TRO为0的时候,停止TO开始计数,而TRO值为1的时候,就启动TO进行计数。当TFO为0的时候,没有TO的中断,这时是没有硬件复位,而当值为1的时候有TO溢出中断的情况。当TR1为0的时候,停止TI进行计数,而值为1的时候开启T1进行计数。
当TF1为0的时候,没有T1的中断,为1 的时候会出现T1的溢出中断情况。当IE1的值为0的时候时,出现硬件的复位而当其值为1的时候出现中断。当IT1的值为0的时候INT1出现电平触发的情况,也就是软件复位,而当值为1的时候,INT1的负边沿会出现触发的情况。当IE0的值为0时会出现硬件复位,而当IEO的值为1的时候,INT0上会有中断的情况。当 IT0的值为0时,INT0会发生电平触发,也就是软件复位,同时INT0的负边沿触发。最后一步就是计数器中断入口程序。
定时器/计数器的工作方式
方式0为13位计数,由TL0的低5位(高3位未用)和TH0的8位组成TL0的低5位溢出时向TH0进位,TH0溢出时,置位TCON中的TF0标志,向CPU发出中断请求。
方式1的计数位数是16位,由TL0(TL1)作为低8位、TH0(TH1)作为高8位,组成了16位加1计数器 。
方式2为自动重装初值的8位计数方式。
在方式2下,当计数器计满255(FFH)溢出时,CPU自动把TH 的值装入TL中,不需用户干预。因此特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。
方式3只适用于定时器/计数器T0,定时器T1方式3时相当于TR1=0,停止计数。
工作方式3将T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 。
总而言之,定时器的使用可以为单片机的功能增加一些性能上的增强。所以,合理的运用定时器将会帮助我们使用单片机。以上就是有关单片机定时器的使用的相关内容,希望能对大家有所帮助!
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89C51/52的中断系统有5个中断源 ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。
1、(P32)可由IT0(TCON0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P32引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON1)置1,向CPU申请中断。
2、(P33)可由IT1(TCON2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P33引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON3)置1,向CPU申请中断。
3、TF0(TCON5),片内定时/计数器T0溢出中断请求标志。当定时/计数器T0发生溢出时,置位TF0,并向CPU申请中断。
4、TF1(TCON7),片内定时/计数器T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T1发生溢出时,置位TF1,并向CPU申请中断。
5、RI(SCON0)或TI(SCON1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。
IE寄存器:
中断允许控制寄存器分为两层结构,第一级结构为中断允许总控制EA,只有当EA处于中断允许状态,中断源中断请求才能够得到允许;当EA处于不允许状态时,无论IE寄存器中其他位处于什么状态,中断源中断请求都不会得到允许。第二级结构为5个中断允许控制位,分别对应5个中断源的中断请求,当对应中断允许控制位为1时,中断源中断请求得到允许。
EX0:外部中断0允许位。EX0=1,允许外部中断0中断;EX0=0,禁止外部中断0中断。当EX0=1( SETB EX0 )时,同时单片机P32引脚上出现中断信号时,单片机中断主程序的执行而“飞”往中断服务子程序,执行完后通过中断返回指令RET 动返回主程序。当EX0=0( CLR EX0)时,即使单片机P32引脚上出现中断信程序也不会从主程序“飞” 出去执行,因为此时单片机的CPU相当于被“堵上了耳朵”,根本接收不到P32引脚上的中断信号,但是这并不表示这个信号不存在。如果单片机的CPU有空查一下TCON中的IE0位,若为1就说明有中断信号出现过。
ET0:T0溢出中断允许位。ET0=1,允许T0中断;ET0=0,禁止T0中断。
EX1:外部中断1允许位。EX1=1,允许外部中断1中断;EX1=0,禁止外部中断1中断。当EX1=1( SETB EX1)时,并且外部P33引脚上出现中断信号时,单片机CPU会中断主程序而去执行相应的中断服务子程序;当EX1=0( CLR EX1)时使外部P33引脚上即使出现中断信号,单片机的CPU也不能中断主程序转而去行中断服务子程序。 [3] 因此,可以这样认为,EX0和EX1是决定CPU能否感觉到外部引脚P32P33上的中断信号的控制位。
ET1:T1溢出中断允许位。ET1=1,允许T1中断;ET1=0,禁止T1中断。
ES:串行中断允许位。ES=1,允许串行口中断;ES=0,禁止串行口中断。
EA:中断总允许位。EA=1,CPU开放中断;EA=0,CPU禁止所有的中断请求。总允许EA好比一个总开关。EA就相当于每家水管的总闸,如果总闸不开,各个龙头即使开了也不会有水;反过来,如果总闸开了而各个分闸没开也不会有水,所当我们想让P32和P33引脚上的信号能够中断主程序则必须将EA位设置为0(CLR EA)。
TCON寄存器:
各位的标识如下:
TF1:定时器1溢出标志位。当定时器1计满溢出时,由硬件使TF1置1,并且申请中断,进入中断服务程序,有硬件自动清0 ,在查询方式下用软件清0
TR1:定时器运行控制位,TR1置1是开启定时器1,TR1置0时关闭定时器1
TF0:定时器0溢出标志位。当定时器0计满溢出时,由硬件使TF0置1,并且申请中断,进入中断服务程序,有硬件自动清0 ,在查询方式下用软件清0
TR0:定时器运行控制位,TR0置1是开启定时器0,TR0置0时关闭定时器0
IE1:外部中断1请求标志位。
IT1:外部中断1触发方式选择位。当IT1置0时,为低电平触发;当IT1置1时,为下降沿触发。
IE0:外部中断0请求标志位。
IT0:外部中断0触发方式选择位。当IT0置0时,为低电平触发;当IT0置1时,为下降沿触发。
51单片机外部中断响应条件:
1、中断源有中断请求;
2、中断源的中断允许位为1(设置IE寄存器相关位);
3、CPU开中断(设置IE寄存器开中断,即EA=1)
CPU时序的有关知识:
振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)
状态周期:2个振荡周期为1个状态周期,用S表示。
机器周期:1个机器周期含6个状态周期,12个振荡周期。
指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。
定时器的其他知识点:
1、51单片机有两组定时器/计数器,因为既可以定时,又可以计数,故称之为定时器/计数器。
2、定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的。定时器/计数器工作的过程是自动完成的,不需要CPU的参与。
3、51单片机中的定时器/计数器是根据机器内部的时钟或者是外部的脉冲信号对寄存器中的数据加1。
4、有了定时器/计数器之后,可以增加单片机的效率,一些简单的重复加1的工作可以交给定时器/计数器处理。CPU转而处理一些复杂的事情。同时可以实现精确定时作用。
与定时器/计数器有关的寄存器:
1、TMOD寄存器
2、TCON寄存器
3、IE寄存器
4、THx/TL寄存器
工作方式寄存器TMOD:
工作方式寄存器TMOD用于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于T0,高四位用于T1。其格式如下:
M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式。一般我们厅方式1和方式2:
控制寄存器TCON:
TCON的低4位用于控制外部中断,已在前面介绍。TCON的高4位用于控制定时/计数器的启动和中断申请。其格式如下:
TF1(TCON7):T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。T1工作时,CPU可随时查询TF1的状态。所以,TF1可用作查询测试的标志。TF1也可以用软件置1或清0,同硬件置1或清0的效果一样。
TR1(TCON6):T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。
TF0(TCON5):T0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。
TR0(TCON4):T0运行控制位,其功能与TR1类同。
IE中断开关寄存器:
用于开启cpu中断和对应的中断位。
THx和TL定时/计数存储寄存器:
THx存储高8位数据,TLx存储低8位数据。
定时器/计算器初值计数公式:
计数个数与计数初值的关系为:X=2^n-N
N是需要计数的值;n与设置定时器/计数器的工作方式有关(可能为8、13、16);X是需要设置在THx和TLx的初值。
使用定时器/计算器的初始化流程:
1、对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。
2、计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。
3、中断方式选择,则对EA赋值,开放定时器中断。
4、使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。
#include<reg51h>
void delay(unsigned int i);
unsigned int a[]={0XEF,0X8C,0XB7,0XBE,0XDC,0X7E,0X7F,0XAC,0XFF,0XFE};
unsigned int m=0,v=0,k=0,b[5];
void main()
{
TMOD=0X01;
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;
EA=1;
IE=0X87;
IT0=1;
IT1=1;
TR0=0;
while(1)
{
P2=0x40;
P0=a[m%1000%100%10];
delay(3);
P2=0x20;
P0=a[m%1000%100/10];
delay(3);
P2=0x10;
P0=a[m%1000/100];
delay(3);
P2=0x08;
P0=a[m/1000];
delay(3);
}
}
void duan()interrupt 1
{
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;
k++;
if(k==20)
{m++;
k=0;
}
}
void duan2()interrupt 2
{m=0;
}
void duan1()interrupt 0
{ v++;
if(v==1)TR0=1;
if(v==2)b[v]=m;
if(v==3)
{b[v]=m;
TR0=0;
}
if(v==4)m=b[2];
if(v==5)m=b[3];
if(v==6)v=0;
}
void delay(unsigned int i)
{unsigned int j,k;
for (k=0;k<i;k++)
for (j=0;j<255;j++);
}
51单片机定时器的使用
51单片机定时器/计时器的使用
步骤:
1、 打开中断允许位:
对IE寄存器进行控制,IE寄存器各位的信息如下图所示:
EA: 为0时关所有中断;为1时开所有中断
ET2:为0时关T2中断;为1时开T2中断,只有8032、8052、8752才有此中断 ES: 为0时关串口中断;为1时开串口中断 ET1:为0时关T1中断;为1时开T1中断 EX1:为0时关1时开 ET0:为0时关T0中断;为1时开T0中断 EX0:为0时关1时开
2、 选择定时器/计时器的工作方式:
定时器TMOD格式
CPU在每个机器周期内对T0/T1检测一次,但只有在前一次检测为
1和后一次检测为0时才会使计数器加1。因此,计数器不是由外部时钟负边沿触发,而是在两次检测到负跳变存在时才进行计数的。由于两次检测需要24个时钟脉冲,故T0/T1线上输入的0或1的持续时间不能少于一个机器周期。通常,T0或T1输入线上的计数脉冲频率总小于100kHz。
方式0:定时器/计时器按13位加1计数,这13位由TH中的高8位和TL中的低5位组成,其中TL中的高3位弃之不用(与MCS-48兼容)。
13位计数器按加1计数器计数,计满为0时能自动向CPU发出溢出中断请求,但要它再次计数,CPU必须在其中断服务程序中为它重装初值。
方式1:16位加1计数器,由TH和TL组成,在方式1的工作情况和方式0的相同,只是计数器值是方式0的8倍。
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方式2:计数器被拆成一个8位寄存器TH和一个8位计数器TL,CPU对它们初始化时必须送相同的定时初值。当计数器启动后,TL按8位加1计数,当它计满回零时,一方面向CPU发送溢出中断请求,另一方面从TH中重新获得初值并启动计数。
方式3:T0和T1工作方式不同,TH0和TL0按两个独立的8位计数器工作,T1只能按不需要中断的方式2工作。 在方式3下的TH0和TL0是有区别的:TL0可以设定为定时器/计时器或计数器模式工作,仍由TR0控制,并采用TF0作为溢出中断标志;TH0只能按定时器/计时器模式工作,它借用TR1和TF1来控制并存放溢出中断标志。因此,T1就没有控制位可以用了,故TL1在计满回零时不会产生溢出中断请求的。 显然,T0和T1设定为方式3实际上就相当于设定了3个8位计数器同时工作,其中TH0和TL0为两个由软件重装的8位计数器,TH1和TL1为自动重装的8位计数器,但无溢出中断请求产生。由于TL1工作于无中断请求状态,故用它来作为串口可变波特
3、 为计数器赋值
计数器初值计算
TC=M−C
TC:计数器初值,M:计数器模值(2k),C:把计数器计满的计数值 定时器初值计算
T=(M−TC)T计数
或
TC=M−T/
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