RT1052的定时器

文章目录

  • 1 通用定时器
    • 1.1 定时器框图
    • 1.2 实现周期性中断
  • 2 相关寄存器
  • 3 定时器配置
    • 3.1 时钟使能
    • 3.2 初始化GPT1定时器
      • 3.2.1 base
      • 3.2.2 initConfig
        • 3.2.2.1 clockSorce
        • 3.2.2.2 divider
        • 3.2.2.3 enablexxxxx
    • 3.3 设置 GPT1 比较值
      • 3.3.1 base
      • 3.3.2 channel
      • 3.3.3 value
    • 3.4 设置 GPT1 输出比较 1 的 中断
    • 3.5 使能 GPT
    • 3.6 设置 GPT1 中断 优先级
    • 3.7 编写中断服务函数
      • 3.7.1 GPT_GetStatusFlags
      • 3.7.2 GPT_ClearStatusFlags
    • 3.8 最终代码

1 通用定时器

RT1052 内部包含 2 个通用定时器(GPT1 和 GPT2,以下简称 GPT)

1.1 定时器框图

在这里插入图片描述一个 32 位定时器,拥有 2 个输入捕获通道、3 个输出比较通道以及相应的中断。

1)32 位计数器(CNT),仅支持递增计数方式。
2)12 位可编程预分频器(PR),计数器时钟频率的分频系数为 1~4096 之间的任意数值。
3)2 个输入捕获通道,支持上升沿、下降沿和任意边沿捕获。
4)3 个输出比较通道,支持取反、设置、清零和生成单脉冲(1 个输入时钟)模式。
5)支持捕获、比较和溢出中断。
6)支持低功耗模式下继续运行。
6)支持重启(Restart)模式和自由运行(Free Run)模式

  • 重启模式:当计数器值与比较值匹配时,计数器自动清零,重新开始计数。
  • 自由运行模式:计数器值总是从 0 开始计数,一直到 0XFFFFFFFF 溢出,发生匹配事件不会导致定时器清零。

1.2 实现周期性中断

使用重启模式,利用比较值1 来设置溢出时间

2 相关寄存器

3 定时器配置

GPT 相关的库函数在 fsl_gpt.c 和 fsl_gpt.h 这两个文件中

3.1 时钟使能

GPT 初始化函数 GPT_Init 默认会使能GPT 使能。函数里面通过 CLOCK_EnableClock 来使能了 GPT1 时钟。

3.2 初始化GPT1定时器

void GPT_Init(GPT_Type *base, const gpt_config_t *initConfig)

gpt_config_t gpt1_onfig;
GPT_GetDefaultConfig(&gpt1_onfig); //先初始化 GPT1 为默认值
gpt1_onfig.clockSource=kGPT_ClockSource_Periph; //初始化时钟源 perclk_clk_root
gpt1_onfig.divider=psc; //设置分频值
GPT_Init(GPT1,&gpt1_onfig); //初始化 GPT1

3.2.1 base

GPT1

3.2.2 initConfig

typedef struct _gpt_init_config
{
	gpt_clock_source_t clockSource; //选择时钟源
	uint32_t divider; //时钟源分频
	bool enableFreeRun;
	bool enableRunInWait;
	bool enableRunInStop;
	bool enableRunInDoze;
	bool enableRunInDbg;
	bool enableMode;
} gpt_config_t;

3.2.2.1 clockSorce

clockSource 用来设置用于 GPT 的时钟源

typedef enum _gpt_clock_source
{
	kGPT_ClockSource_Off = 0U, //关闭时钟
	kGPT_ClockSource_Periph = 1U, //外设时钟(ipg_clk)
	kGPT_ClockSource_HighFreq = 2U, //高速参考时钟(ipg_clk_highfreq)
	kGPT_ClockSource_Ext = 3U, //外部参考时钟
	kGPT_ClockSource_LowFreq = 4U, //低速参考时钟(ipg_clk_32k)
	kGPT_ClockSource_Osc = 5U, //24M 晶振
} gpt_clock_source_t;

实 际 上 设 置 的 是 CR 寄 存 器 的 CLKSRC 位 , 一 般 选 择 外 设 时 钟
kGPT_ClockSource_Periph (ipg_clk)作为 GPT 的时钟源

  • 外设时钟配置一般为75Mhz。

3.2.2.2 divider

divider 设置时钟源分频,可以设置的值范围为 0~4095,分别对应 1~4096 分频。

  • 实际设置的是 PR 寄存器的 PRESCALER 位
  • 比如我们将分频值设置为 2,那么 GPT1 最终的时钟就是:75MHz/(2+1)=25MHz。

3.2.2.3 enablexxxxx

使能 GPT 的相应模式

3.3 设置 GPT1 比较值

设置好比较值就可以决定确定GPT1的溢出时间了,也就是定时时间。

  • GPT1 比较值的设定通过函数 GPT_SetOutputCompareValue 来完成
static inline void GPT_SetOutputCompareValue(GPT_Type *base,gpt_output_compare_channel_t channel,uint32_t value)

3.3.1 base

GPT1

3.3.2 channel

typedef enum _gpt_output_compare_channel
{
	kGPT_OutputCompare_Channel1 = 0U, //输出比较通道 1
	kGPT_OutputCompare_Channel2 = 1U, //输出比较通道 2
	kGPT_OutputCompare_Channel3 = 2U, //输出比较通道 3
} gpt_output_compare_channel_t;

3.3.3 value

第三个参数就是要设置的比较值。

  • 比如我们设置 GPT1 分频值为 3749
  • 那么GPT1 的时钟就是 75MHz/(3749+1)=20000Hz
  • 比较值设置为 10000 的话那么每 0.5s 就会产生一次比较中断,这样就实现了 0.5s 的定时。

3.4 设置 GPT1 输出比较 1 的 中断

输出比较中断设置通过函数 GPT_EnableInterrupts 来完成

GPT_EnableInterrupts(GPT_Type *base, uint32_t mask);

GPT_EnableInterrupts(GPT1, kGPT_OutputCompare1InterruptEnable);

使用 GPT1 的输出比较通道 1,所以设置为 kGPT_OutputCompare1InterruptEnable。

3.5 使能 GPT

调用函数 GPT_StartTimer 来使能 GPT 定时器

void GPT_StartTimer(GPT_Type *base)

设置 CR 寄存器的 EN 位

3.6 设置 GPT1 中断 优先级

因为要产生中断,必不可少的要设置 NVIC 相关寄存器

RT1052_NVIC_SetPriority(GPT1_IRQn,5,0); //抢占优先级 5,子优先级 0
EnableIRQ(GPT1_IRQn); //使能 GPT1 中断

3.7 编写中断服务函数

中断产生后,需要通过函数 GPT_GetStatusFlags 判断是否为比较中断。在处理完中断之后调用函数 GPT_ClearStatusFlags 来清除该中断标志。

3.7.1 GPT_GetStatusFlags

static inline uint32_t GPT_GetStatusFlags(GPT_Type *base, gpt_status_flag_t flags)
  • GPT1
  • flags
typedef enum _gpt_status_flag
{
	kGPT_OutputCompare1Flag = GPT_SR_OF1_MASK, //输出比较通道 1 中断标志
	kGPT_OutputCompare2Flag = GPT_SR_OF2_MASK, //输出比较通道 2 中断标志
	kGPT_OutputCompare3Flag = GPT_SR_OF3_MASK, //输出比较通道 3 中断标志
	kGPT_InputCapture1Flag = GPT_SR_IF1_MASK, //输入捕获通道 1 中断标志
	kGPT_InputCapture2Flag = GPT_SR_IF2_MASK, //输入捕获通道 2 中断标志
	kGPT_RollOverFlag = GPT_SR_ROV_MASK, //溢出中断标志
} gpt_status_flag_t;

3.7.2 GPT_ClearStatusFlags

中断状态(标志位)清除函数 GPT_ClearStatusFlags 原型如下:

static inline void GPT_ClearStatusFlags(GPT_Type *base, gpt_status_flag_t flags)
  • GPT1
  • kGPT_OutputCompare1Flag。

3.8 最终代码

gpt_config_t gpt1_onfig;
	
//初始化GPTIMER1,时钟源为perclk_clk_root=75MHz
//pre:分频值,0~4096
//comcount:比较计数值,0~0xFFFFFFFF
//当ocrx==CNT时,产生中断.
//定时时间=ocrx*(psc+1)/PERCLK_CLK_ROOT
void GPT1_Int_Init(u16 psc,u32 ocrx)
{
	GPT_GetDefaultConfig(&gpt1_onfig);	//先初始化GPT1为默认值
	gpt1_onfig.clockSource=kGPT_ClockSource_Periph;	//初始化时钟源perclk_clk_root
	gpt1_onfig.divider=psc;	        //设置分频值
	GPT_Init(GPT1,&gpt1_onfig);
	
	GPT_SetOutputCompareValue(GPT1,kGPT_OutputCompare_Channel1,ocrx);	    //设置比较计数值
	GPT_EnableInterrupts(GPT1,kGPT_OutputCompare1InterruptEnable);			//使能GPT比较通道1中断
	RT1052_NVIC_SetPriority(GPT1_IRQn,5,0);									//抢占优先级5,子优先级0
	EnableIRQ(GPT1_IRQn);	//使能GPT1中断
	GPT_StartTimer(GPT1);	//开始定时器	
}


//GPT1中断服务函数
void GPT1_IRQHandler(void) 
{
    //OCR1中断
    if(GPT_GetStatusFlags(GPT1,kGPT_OutputCompare1Flag))
    {
        LED1_Toggle;			//LED1灯翻转
        GPT_ClearStatusFlags(GPT1,kGPT_OutputCompare1Flag);//清除中断标志位
    }
	__DSB();				//数据同步屏蔽指令
}

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:/a/52413.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

合并两个有序数组——力扣88

文章目录 题目描述法一 双指针法二 逆向双指针 题目描述 法一 双指针 使用双指针方法&#xff0c;将两个数组看作队列&#xff0c;每次从两个数组头部取出比较小的数字放到结果中。 void merge(vector<int>&nums1, int m,vector<int>&nums2, int n){int p1…

什么是DOTS?

(图片为实机测试) DOTS全称&#xff1a;&#xff08;Burst Job SystemEntity Component System&#xff09; 新型高性能、多线程面向数据的技术堆栈 是由&#xff1a;BrustJob System ECS组合而成&#xff0c;是一种面向数据对象的编程体系&#xff0c;在unity中您也可以对…

Psim 2022电力仿真--锁相环控制程序

目录 目录 1.原理 2.代码实现 3.仿真实现 4.仿真结果 5.讨论 1.原理 三相锁相环是一种用于控制交流&#xff08;AC&#xff09;信号的相位、频率和波形的电路&#xff0c;其原理和应用也广泛用于电源领域。使用三相锁相环可以使交流电源输出的电压稳定、精准地与输入信号…

如何降低TCP在局域网环境下的数据传输延迟

以Ping为例。本案例是一个测试题目&#xff0c;只有现象展示&#xff0c;不含解决方案。 ROS_Kinetic_26 使用rosserial_windows实现windows与ROS master发送与接收消息_windows 接收ros1 消息 什么是ping&#xff1f; AI&#xff1a; ping是互联网控制消息协议&#xff08;…

国内 github.com经常打不开的解决办法

1、打开网站http://tool.chinaz.com/dns/ 2、在A类型中填写github.com,再点击监测按钮 3、复制下面任意一个ip 4、打开电脑文件C:\Windows\System32\drivers\etc下的host文件 5、在host文件的最后一刚加入刚才复制的IP 6、重新打开GitHub

tensorRT模型性能测试

目录 前言1. 模型训练1.1 模型1.2 数据集1.3 xml2yolo1.4 yolo2json1.5 json2yolo1.6 训练 2. TRT模型转换2.1 YOLOv5 ONNX导出2.2 YOLOv6 ONNX导出2.3 YOLOv5 engine生成2.4 YOLOv6 engine生成 3. TRT模型测试3.1 YOLOv5 engine mAP测试3.2 YOLOv5 engine 速度测试3.3 YOLOv6 …

第120天:免杀对抗-防朔源防流量防特征CDN节点SSL证书OSS存储上线

知识点 #知识点&#xff1a; 1、CS-CDN节点-防拉黑 2、CS-SSL证书-防特征 3、CS-OSS存储-防流量#章节点&#xff1a; 编译代码面-ShellCode-混淆 编译代码面-编辑执行器-编写 编译代码面-分离加载器-编写 程序文件面-特征码定位-修改 程序文件面-加壳花指令-资源 代码加载面-D…

【ARM】内核驱动之设备树的学习-长文

❤️作者主页:凉开水白菜 ❤️作者简介:共同学习,互相监督,热于分享,多加讨论,一起进步! ❤️点赞 👍 收藏 ⭐再看,养成习惯 订阅的粉丝可通过PC端文末加我微信,可对文章的内容进行一对一答疑! 文章目录 一、什么是设备树,为什么叫设备树?二、如何编译设备树?三、…

【语音控制SU-03T的使用】

语音控制SU-03T的使用 最近入手了SU-03T型号的语音模块&#xff0c;下面记录一下使用方式。相对于LD3320语音模块来说SU-03T更智能、使用更方便&#xff0c;从价格来讲也相对便宜&#xff0c;需要的可以在淘宝自行购买。 引脚详解一、智能公元/AIOT产品化平台配置 智能公元链接…

React井字棋游戏官方示例

在本篇技术博客中&#xff0c;我们将介绍一个React官方示例&#xff1a;井字棋游戏。我们将逐步讲解代码实现&#xff0c;包括游戏的组件结构、状态管理、胜者判定以及历史记录功能。让我们一起开始吧&#xff01; 项目概览 在这个井字棋游戏中&#xff0c;我们有以下组件&am…

【数据预测】基于蜣螂优化算法DBO的VMD-KELM光伏发电功率预测 短期功率预测【Matlab代码#53】

文章目录 【可更换其他算法&#xff0c;获取资源请见文章第6节&#xff1a;资源获取】1. 蜣螂优化算法DBO2. 变分模态分解VMD3. 核极限学习机KELM4. 部分代码展示5. 仿真结果展示6. 资源获取 【可更换其他算法&#xff0c;获取资源请见文章第6节&#xff1a;资源获取】 1. 蜣螂…

Vulnhub: hacksudo: search靶机

kali&#xff1a;192.168.111.111 靶机&#xff1a;192.168.111.170 信息收集 端口扫描 nmap -A -sC -v -sV -T5 -p- --scripthttp-enum 192.168.111.170 80端口目录爆破 feroxbuster -k -d 1 --url http://192.168.111.170 -w /opt/zidian/SecLists-2022.2/Discovery/Web…

机器学习之Boosting和AdaBoost

1 Boosting和AdaBoost介绍 1.1 集成学习 集成学习 (Ensemble Learning) 算法的基本思想就是将多个分类器组合&#xff0c;从而实现一个预测效果更好的集成分类器。 集成学习通过建立几个模型来解决单一预测问题。它的工作原理是生成多个分类器/模型&#xff0c;各自独立地学…

ChatGPT长文本对话输入方法

ChatGPT PROMPTs Splitter 是一个开源工具&#xff0c;旨在帮助你将大量上下文数据分成更小的块发送到 ChatGPT 的提示&#xff0c;并根据如何处理所有块接收到 ChatGPT&#xff08;或其他具有字符限制的语言模型&#xff09;的方法。 推荐&#xff1a;用 NSDT设计器 快速搭建可…

iOS开发-NotificationServiceExtension实现实时音视频呼叫通知响铃与震动

iOS开发-NotificationServiceExtension实现实时音视频呼叫通知响铃与震动 在之前的开发中&#xff0c;遇到了实时音视频呼叫通知&#xff0c;当App未打开或者App在后台时候&#xff0c;需要通知到用户&#xff0c;用户点击通知栏后是否接入实时音视频的视频或者音频通话。 在…

【雕爷学编程】MicroPython动手做(17)——掌控板之触摸引脚

知识点&#xff1a;什么是掌控板&#xff1f; 掌控板是一块普及STEAM创客教育、人工智能教育、机器人编程教育的开源智能硬件。它集成ESP-32高性能双核芯片&#xff0c;支持WiFi和蓝牙双模通信&#xff0c;可作为物联网节点&#xff0c;实现物联网应用。同时掌控板上集成了OLED…

ChatGLM-6B 部署与 P-Tuning 微调实战-使用Pycharm实战

国产大模型ChatGLM-6B微调部署入门-使用Pycharm实战 1.ChatGLM模型介绍 ChatGLM-6B 是一个开源的、支持中英双语的对话语言模型&#xff0c;基于 General Language Model (GLM) 架构&#xff0c;具有 62 亿参数。结合模型量化技术&#xff0c;用户可以在消费级的显卡上进行本…

【指针二:穿越编程边界的超能力】

本章重点 5. 函数指针 6. 函数指针数组 7. 指向函数指针数组的指针 8. 回调函数 五、函数指针 首先看一段代码&#xff1a; 输出的是两个地址相同&#xff0c;这两个相同的地址都是 test 函数的地址。 那我们的函数的地址要想保存起来&#xff0c;怎么保存&#xff1f; 下面我…

Install the Chinese input method on Linux

Open terminal and input: sudo -i apt install fcitx fcitx-googlepinyinWait for it to finish. Search fcitx: "设置"-->"输入法": Finally, we get the following result&#xff1a; Ctrl Space&#xff1a;Switch the input method. The test …

HbuilderX运行时遇见文件找不到问题

错误类型 解决方法 找到报错的文件 系统提示crypto-js 和 sm-crypto 找不到&#xff0c;然后注释掉找不到的文件 运行成功&#xff01;&#xff01;&#xff01;