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2023年嵌入式系统流水灯按键定时器实验报告

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2023年嵌入式系统流水灯按键定时器实验报告_第1页
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嵌入式系统应用实验报告姓 名:学 号:学 院:专 业:班 级:指导教师:实验1、流水灯实验1.1实验规定编程控制实验板上LED灯轮流点亮、熄灭,中间间隔一定期间1.2原理分析实验重要考察对STM32F10X系列单片机GPIO的输出操作参阅数据手册可知,通过软件编程,GPIO可以配置成以下几种模式:◇输入浮空◇输入上拉◇输入下拉◇模拟输入◇开漏输出◇推挽式输出◇推挽式复用功能◇开漏式复用功能根据实验规定,应当一方面将GPIO配置为推挽输出模式由原理图可知,单片机GPIO输出信号通过74HC244缓冲器,连接LED灯由于74HC244的OE1和OE2都接地,为相同电平,故A端电平与Y端电平相同且LED灯共阳,所以,假如要点亮LED,GPIO应输出低电平反之,LED灯熄灭1.3程序分析软件方面,在程序启动时,调用SystemInit()函数(见附录1),对系统时钟等关键部分进行初始化,然后再对GPIO进行配置GPIO配置函数为SZ_STM32_LEDInit()(见附录2),函数中一方面使能GPIO时钟:RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIO_CLK[Led], ENABLE);然后配置GPIO输入输出模式:GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;再配置GPIO端口翻转速度:GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;最后将配置好的参数写入寄存器,初始化完毕:GPIO_Init(GPIO_PORT[Led], &GPIO_InitStructure)。

初始化完毕后,程序循环点亮一个LED并熄灭其他LED,中间通过Delay()函数进行延时,达成流水灯的效果(程序完整代码见附录3)实验程序流程图如下:硬件方面,根据实验指南,将实验板做如下连接:1.3实验结果实验二、按键实验2.1实验规定运用STM32读取外部按键状态,按键按下一次产生一次外部中断在中断解决函数中使按键所相应的灯亮起2.2原理分析实验重要考察对STM32F10X系列单片机GPIO外部中断功能的使用STM32F107VCT一共有5组GPIO,分别是PA[15:0]、PB[15:0]、PC[15:0]、PD[15:0]、PE[15:0]STM32的所有GPIO都可以作为中断输入源,单片机通过复用的方式使其对解决器来说来自 GPIO 的一共有 16 个中断Px[15:0]具体实现是PA[0]、PB[0]、PC[0]、PD[0]和PE[0]共享一个GPIO中断;PA[1]、PB[1]、 PC[1]、PD[1]和PE[1]共享一个GPIO中断;……PA[15]、PB[15]、PC[15]、PD[15]和PE[15]共享一个GPIO中断以下图片为以EXTI0为例的外部中断/事件线路映像:要产生中断,必须先配置好并使能中断线。

根据需要的边沿检测设立2个触发寄存器,同时在中断屏蔽寄存器的相应位写‘1’允许中断请求当外部中断线上发生了期待的边沿时,将产生一个中断请求,相应的挂起位也随之被置‘1’在挂起寄存器的相应位写’1’,将清除该中断请求要把IO口作为外部中断输入,有以下几个环节:(1) 初始化 IO 口为输入这一步设立要作为外部中断输入的IO口的状态,可以设立为上拉/下拉输入,也可以设立为浮空输入,但浮空的时候外部一定要带上拉,或者下拉电阻否则也许导致中断不断的触发在干扰较大的地方,就算使用了上拉/下拉,也建议使用外部上拉/下拉电阻,这样可以一定限度防止外部干扰带来的影响2) 启动IO口复用时钟,设立IO口与中断线的映射关系STM32的IO口与中断线的相应关系需要配置外部中断配置寄存器EXTICR,这样我们要先启动复用时钟,然后配置IO口与中断线的相应关系才干把外部中断与中断线连接起来3) 启动与该IO口相对的线上中断/事件,设立触发条件这一步,我们要配置中断产生的条件,STM32可以配置成上升沿触发,下降沿触发, 或者任意电平变化触发,但是不能配置成高电平触发和低电平触发这里根据自己的实际情况来配置同时要启动中断线上的中断,这里需要注意的是:假如使用外部中断,并设立该中断的EMR位的话,会引起软件仿真不能跳到中断,而硬件上是可以的。

而不设立EMR,软件仿真就可以进入中断服务函数,并且硬件上也是可以的建议不要配置EMR位4) 配置中断分组(NVIC),并使能中断这一步,我们就是配置中断的分组以及使能,对STM32的中断来说,只有配置了 NVIC 的设立,并启动才干被执行,否则是不会执行到中断服务函数里面去的5) 编写中断服务函数这是中断设立的最后一步,中断服务函数,是必不可少的,假如在代码里面启动了中断,但是没编写中断服务函数,就也许引起硬件错误,从而导致程序崩溃所以在启动了某个中断后,应为该中断编写服务函数在中断服务函数里面编写要执行的中断后的操作,并很据情况判断是否要对中断产生的标志位进行清零 由原理图可知,按键未按下时,GPIO读到的为高电平,按键按下后,IO口接地,产生一个电平跳变,所以外部中断触发方式应当设立为下降沿触发2.3程序分析LED灯的点亮与实验一中相同,但是多赘述程序一方面对按键进行初始化,初始化函数为GPIO_KEY_Config()(见附录4),配置过程与实验一中GPIO配置基本一致由于此处GPIO需要采集外界按键信号,故GPIO模式应当为调整为内部上拉电阻输入GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU。

然后执行GPIO中断初始化函数KEY_EXIT_Init()(见附录5),一方面将连接按键的IO口与EXTI线链接到一起:GPIO_EXTILineConfig(GPIO_KEY1_EXTI_PORT_SOURCE,GPIO_KEY1_EXTI_PIN_SOURCE);然后将触发方式设立为下降沿触发并写入中断配置寄存器,并使能中断:EXTI_InitStructure.EXTI_Line = GPIO_KEY1_EXTI_LINE;EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;EXTI_Init(&EXTI_InitStructure)之后进行中断分组配置及中断优先级配置,函数为InterruptConfig()(见附录6)配置过程较为复杂,涉及到抢占优先级和响应优先级的概念程序一方面将所有外部中断归为NVIC_PriorityGroup_2,即2位抢占优先级和2位响应优先级:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);然后将所有外部中断信号的抢占优先级规定为0、1、2,使其可以互相区别,并将配置好的参数写入相应寄存器中,完毕配置:NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = GPIO_KEY1_EXTI_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = GPIO_KEY2_EXTI_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = GPIO_KEY3_EXTI_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure)。

初始化完毕后,程序进入等待按键中断触发状态,一旦按键按下,则进入中断服务函数EXTI9_5_IRQHandler()(见附录7)中在函数中对LED灯进行点亮、熄灭操作,并重置中断产生标志位实验流程图如下(主函数代码见附录8):硬件连接方式如下图所示:2.3实验结果实验三、定期器实验3.1实验规定运用STM32的通用定期器 TIM5 产生一个1S的中断,在中断函数中实现 LED1、LED2、LED3、LED4同时翻转的效果3.2原理分析实验重要考察对STM32F10X系列单片机定期器的使用实验中使用的STM32F107单片机有多达10个定期器,涉及: ◇多达4个16位定期器,每个定期器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM 或脉冲计数的通道和增量编码器输入 ◇1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的 PWM 高级控制定期器 ◇2个独立的看门狗定期器(独立的和窗口型的) ◇系统时间定期器:24 位自减型计数器 ◇2个 16 位基本定期器用于驱动DAC根据时钟树可知,系统时钟通过度频之后,进入TIM5的时钟模块入口,在通过预分频解决,才供应TIM5作时钟使用预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC = 0时表达不分频,则TIM5定期器的时钟用CK_CNT =模块入口时钟72MHz;当TIMx_PSC = 1时表达不分频,则TIM5定期器的时钟用CK_CNT=模块入口时钟36MHz;以此类推。

公式为:CK_CNT =fCK_PSC/(PSC[15:0]+1),其中PSC最大为65535另一方面是TIM5计数器计数值的设立,TIM5计数器以CK_CNT为时钟计数,向下计数到0或向上计数到设定值(TIMx_ARR)则产生中断以向上计数为例,从 0 开始计数到设定值TIMx_ARR 时产生中断要产生一秒一次中断则要使计数器的值乘以预分频的值=系统时钟72MHz,其中计数器的值和预分频值都必须小于65535我们使预分频值为7200,计数器值为10000,则7200 * 10000 = 72,000,000即72M其中拆分方法很多35000*2023 = 72,000,000,只要注意计数器的值和预分频值都必须小于65535即可当计数值溢出后,会改变计数溢出标志位,并产生定期器中断,实验中使用其产生中断来进行LED灯翻转3.3程序分析LED初始化部分与实验一相同,完毕初始化后,点亮所有LED灯定期器配置函数为TIM5_Init()(见附录6)配置函数一方面使能计数器时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);然后自动装载计数值,计数从0开始:。

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