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CC2530 定時器應用

2020-10-23 13:46:19 後端開發

CC2530 定時器應用

  • 任務分析
  • 知識儲備
    • 相關暫存器知識
      • T1CTL-定時器1的控制和狀態
      • T1CCTL0-定時器1通道0捕獲/比較控制
      • T1CC0H和T1CC0L-定時器1通道0捕獲/比較值的高低位
      • 相關暫存器總結
  • 代碼
    • 部分代碼分析
      • 定時器初始化函式
      • 中斷回呼函式

任務分析

定時器控制流水燈

知識儲備

相關暫存器知識

由于我手上的開發板LED1,LED2,KEY1對應的引腳分別是P1_0,P1_1,P1_2,所以我下面主要介紹和P1相關的暫存器,其他埠類似,

T1CTL-定時器1的控制和狀態

在這里插入圖片描述
T1CTL = 0x0e即可使定時器1處于模模式,128分頻

T1CCTL0-定時器1通道0捕獲/比較控制

在這里插入圖片描述
即令T1CCTL0 |= 0x04;即可開啟定時器1通道0的比較模式

T1CC0H和T1CC0L-定時器1通道0捕獲/比較值的高低位

在這里插入圖片描述
即令T1CC0L = 0xd4;T1CC0H=0x30;就可以使定時器每過0.1s觸發一次中斷
根據公式
在這里插入圖片描述
(CC2530晶振頻率為16MHz,上面我們定義了128分頻,所以定時器計數周期如上.)

最后再加上下面兩行代碼即可

  T1IE = 1;//定時器1中斷使能
  EA = 1;//開啟總中斷

相關暫存器總結

1.開啟總中斷EA = 1;
2.開啟定時器中斷T1IE = 1;
3.設定定時器1為模模式,128分頻T1CTL = 0x0e;
4.開啟定時器1通道0的比較模式T1CCTL0 |= 0x04;
5.設定定時器1通道0捕獲/比較值的高低位T1CC0L = 0xd4;T1CC0H = 0x30;

代碼

#include <ioCC2530.h>

#define KEY1 P1_2 
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1

unsigned int TimeFlag = 0;

void PortInit()
{
  P1SEL &= ~0x07;
  P1DIR |= 0x03;
  P1DIR &= ~0x04;
}

void Timer1Init()
{
  T1CC0L = 0xd4;//最大計數值的低8位
  T1CC0H = 0x30;//最大計數值的高8位
  //系統頻率是16MHz,下面T1CTL = 0x0e定義了分頻系數是128,可以根據計算公式算出來
  //0.1s的值是0x30d4
  T1CCTL0 |= 0x04;//開啟輸出0的通道比較模式
  T1IE = 1;//定時器1中斷使能
  EA = 1;//開啟總中斷
  T1CTL = 0x0e;//模模式,128分頻
}

void delay(unsigned int i)
{
  while(i--);
}

#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void T1_vector()
{
  T1STAT &= ~0x20;
  TimeFlag++;
  if(TimeFlag == 10)
  {
    LED1 = ~LED1;
  }
}

void main()
{
  PortInit();
  Timer1Init();
  LED1 = 1;
  LED2 = 1;
  while(1)
  {
    
  }
}

部分代碼分析

定時器初始化函式

void Timer1Init()
{
  T1CC0L = 0xd4;//最大計數值的低8位
  T1CC0H = 0x30;//最大計數值的高8位
  //系統頻率是16MHz,下面T1CTL = 0x0e定義了分頻系數是128,可以根據計算公式算出來
  //0.1s的值是0x30d4
  T1CCTL0 |= 0x04;//開啟輸出0的通道比較模式
  T1IE = 1;//定時器1中斷使能
  EA = 1;//開啟總中斷
  T1CTL = 0x0e;//模模式,128分頻
}

中斷回呼函式

#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void T1_vector()
{
  T1STAT &= ~0x20;
  TimeFlag++;
  if(TimeFlag == 10)
  {
  	LED1 = ~LED1;
  }

}

其中 T1STAT &= ~0x20; 作用置1定時器1資料溢位標志位
在這里插入圖片描述

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