05-利用定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度,STC32G144K246实验箱演示程序
05-利用定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度,STC32G144K246实验箱演示程序主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*---------------------------------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
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/*************功能说明 **************
本例程基于STC32G144K246为主控芯片的实验箱进行编写测试。.
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,作为数码管扫描显示.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000HZ,作为脉冲信号宽度检测.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
P33(INT1)口产生低电平(用户可自定义修改端口跟检测电平)时进行计时,电平变化后停止计时。
数码管显示脉冲信号宽度,单位0.1ms,测量范围0.1ms~6553.5ms.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
******************************************/
#include "..\..\comm\STC32G144K246.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/****************用户定义宏****************/
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define Timer0_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload (MAIN_Fosc / 10000) //Timer 1 中断频率, 10000次/秒
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/****************本地常量声明**************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
//black- H J K L N o P U t G Q r M y
0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46}; //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位码
/****************本地变量声明**************/
u8LED8; //显示缓冲
u8display_index;//显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
u16 Test_cnt; //显示用的计数变量
u16 Temp_cnt; //测量用的计数变量
/****************本地函数声明**************/
void Timer0_init(void);
void Timer1_init(void);
void DisplayScan(void);
void Display(void);
/***************** 主函数 *********************/
void main(void)
{
u8i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3PU = 0x08; //P3.3使能内部上拉电阻
Test_cnt = 0;
Temp_cnt = 0;
for(i=0; i<8; i++)LED8 = DIS_BLACK; //上电消隐
Timer0_init();
Timer1_init();
EA = 1; //打开总中断
while (1)
{
if(B_1ms) //1ms到
{
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
{
msecond = 0; //清1000ms计数
Display(); //显示秒计数
}
}
}
}
//========================================================================
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
//========================================================================
void Timer0_init(void)
{
TR0 = 0; //停止计数
#if (Timer0_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer0设置的中断过快!"
#elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET0 = 1; //允许中断
//PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x03;
TMOD |= 0;//工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
//T0_CT = 1;//计数
T0_CT = 0;//定时
//T0CLKO = 1; //输出时钟
T0CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer0_Reload < 65536UL)
T0x12 = 1;//1T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
#else
T0x12 = 0;//12T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
#endif
TR0 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer0设置的中断过慢!"
#endif
}
//========================================================================
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
//========================================================================
void Timer1_init(void)
{
TR1 = 0; //停止计数
#if (Timer1_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer1设置的中断过快!"
#elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET1 = 1; //允许中断
//PT1 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x30;
TMOD |= (0 << 4); //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
//T1_CT = 1;//计数
T1_CT = 0;//定时
//T1CLKO = 1; //输出时钟
T1CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer1_Reload < 65536UL)
T1x12 = 1;//1T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
#else
T1x12 = 0;//12T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
#endif
TR1 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer1设置的中断过慢!"
#endif
}
//========================================================================
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:timer0中断函数.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
//========================================================================
void timer0_int (void) interrupt 1
{
DisplayScan();//1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
}
//========================================================================
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述:timer1中断函数.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
//========================================================================
void timer1_int (void) interrupt 3
{
if(!P33)
{
Temp_cnt++;
}
else
{
if(Temp_cnt>10) //有效信号 > 1ms
{
Test_cnt = Temp_cnt;
}
Temp_cnt = 0;
}
}
/********************** 显示扫描函数 ************************/
void DisplayScan(void)
{
PAOUT = ~T_COM;
P0 = ~t_display];
if(++display_index >= 8) display_index = 0;//8位结束回0
}
/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
{
u8i;
LED8 = Test_cnt / 10000;
LED8 = (Test_cnt % 10000) / 1000;
LED8 = (Test_cnt % 1000) / 100;
LED8 = (Test_cnt % 100) / 10;
LED8 = Test_cnt % 10;
for(i=3; i<7; i++)//消无效0
{
if(LED8 > 0) break;
LED8 = DIS_BLACK;
}
}
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