定时器课程教学课件.pptx

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定时/计数器的初始化编程及应用;二.定时/计数器的应用;【例1】 设系统时钟频率为12MHZ,用定时/计数器T0编程实现从P1.0输出周期为500μs的方波。 分析:从P1.0输出周期为500μs的方波,只须P1.0每250μs取反一次则可。;当系统时钟为12MHZ,定时/计数器T0工作于方式2时,最大的定时时间为256μs,满足250μs的定时要求,方式控制字应设定(02H)。系统时钟为12MHZ,定时250μs,计数值N为250,初值X=256-250=6,则TH0=TL0=06H。;# include reg52.h //包含特殊功能寄存器库 sbit P1_0=P1^0; void main() { TMOD=0x02; TH0=0x06;TL0=0x06; EA=1;ET0=1; TR0=1; while(1); } void time0_int(void) interrupt 1 //中断服务程序 { P1_0=!P1_0; };(2)采用查询方式处理的程序;如果定时时间大于65536μs,这时用一个定时/计数器直接处理不能实现,这时可用两个定时/计数器共同处理或一个定时/计数器配合软件计数方式处理。 ;【例2】设系统时钟频率为12MHZ,编程实现从P1.1输出周期为1s的方波。 注:1S=1000ms=1000 000us 根据例5-2的处理过程,这时应产生500ms的周期性的定时,定时到则对P1.1取反就可实现。由于定时时间较长,一个定时/计数器不能直接实现,可用定时/计数器T0产生周期性为10ms的定时,然后用一个寄存器R2对10ms计数50次或用定时/计数器T1对10ms计数50次实现。;系统时钟为12MHZ,定时/计数器T0定时10ms,计数值N为10000,只能选方式1,方式控制字(01H),初值X: X=65536-10000=55536 =1101100011110000B 则TH0=D8H,TL0=F0H。 ;C语言程序: # include reg52.h //包含特殊功能寄存器库 sbit P1_1=P1^1; char i; void main() { TMOD=0x01; TH0=0xD8;TL0=0xf0; EA=1;ET0=1; i=0; TR0=1;;while(1); } void time0_int(void) interrupt 1 //中断服务程序 { TH0=0xD8;TL0=0xF0; i++; if (i= =50) {P1_1=! P1_1;i=0;} };(2) 用定时/计数器T1计数实现,定时/计数器T1工作于计数方式时,计数脉冲通过T1(P3.5)输入,设定时/计数器T0定时时间到对T1(P3.5)取反一次,则T1(P3.5)每20ms产生一个计数脉冲,那么定时500ms只须计数25次,设定时/计数器T1工作于方式2,初值X=256-25=231==E7H,TH1=TL1=E7H。因为定时/计数器T0工作于方式1,定时,则这??方式控制字(61H)。定时/计数器T0和T1都采用中断方式工作。;C语言程序如下: # include reg52.h //包含特殊功能寄存器库 sbit P1_1=P1^1; sbit P3_5=P3^5; void main() { TMOD=0x61; TH0=0xD8;TL0=0xf0; TH1=0xE7; TL1=0xE7; EA=1; ET0=1;ET1=1; TR0=1;TR1=1;;while(1); } void time0_int(void) interrupt 1 //T0中断服务程序 { TH0=0xD8;TL0=0xf0; P3_5=!P3_5; } void time1_int(void) interrupt 3 //T1中断服务程序 { P1_1=! P1_1; };00-59秒表;作业设计一个0—99秒的显示程序

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