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V0.1 2020-11-06 gingko 初次建立

STM32CubeMX教程六——SYSTICK定时器实验

1.在主界面选择File–>New Project或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR新建项目 2.出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置在搜索栏的下面,提供的各 种查找方式,可以选择芯片内核,型号等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32F429IGHx。 3.使用外部时钟源 4.调试设置选择Serial Wire,时基源选择SysTick 5.分别将LEDG,LEDR,LEDB对应的引脚PI3,PI4,PH14设置为GPIO_Output 6.引脚模式配置 7.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 8.工程文件的设置, 这里就是工程的各种配置我们只用到有限几个,其他的默认,IDE我们使用的是MDK V5.27 9.点击Code Generator,进行进一步配置 * Copy all used libraries into the project folder

* Copy only the necessary library files

* Add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file

10.然后点击GENERATE CODE创建工程 创建成功,打开工程。



实验六:SYSTICK定时器实验——定时闪烁LED

一、实验目的与意义

  1. 了解STM32 GPIO结构
  2. 了解STM32 GPIO 特征
  3. 掌握SYSTICK的使用方法
  4. 掌握STM32 HAL库中SYSTICK属性的配置方法
  5. 掌握KEILMDK 集成开发环境使用方法

二、实验设备及平台

  1. iCore3L 双核心板
  2. JLINK(或相同功能)仿真器
  3. Micro USB线缆
  4. Keil MDK 开发平台
  5. STM32CubeMX开发平台
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机

三、实验原理

1、时钟系统简介

(1)STM32时钟源分以下五类:

(2)系统时钟SYSCLK可来源于:HSI振荡器时钟、HSE振荡器时钟、PLL时钟。

2、SYSTICK简介

3、SYTICK寄存器控制

SysTick定时器有4个寄存器,分别为:

在使用SysTick产生定时的时候,只需要配置CTRL、LOAD、VAL三个寄存器,CALIB校准寄存器不需要配置(出厂时已校准好),寄存器介绍如下:

(1)SYST_CSR控制及状态寄存器

位段名称类型复位值描述
16COUNTFLAGR0如果计时器从上次读取后计数到0,则该为返回1
2CLKSOURCER/W0时钟源选择为:
0=AHB/8
1=处理器时钟AHB
1TICKINTR/W0启用SysTick异常请求:
0=计数器数到0时没有异常请求
1=计数器数到0时产生SysTick异常请求
通过读取COUNTFLAG位可以确定计数器是否递减到0
0ENABLER/W0SysTick定时器的使能位

(2)SYST_RVR重装载值寄存器

位段名称类型复位值描述
23:0RELOADR/W0当倒数计数到0时,加载到SYST_CVR寄存器的值

* RELOAD值可以是0x00000001 - 0x00FFFFFF范围内的任何值。起始值可以为0,但是没有效果,因为SysTick异常请求和COUNTFLAG在从1到0计数时才被激活。重新装载值是根据其使用情况计算的。例如,要生成周期为N个处理器时钟周期的多次触发定时器,可以配置RELOAD值为N-1。如果每100个时钟脉冲需要SysTick中断,则将RELOAD设置为99。

(3)SYST_CVR当前数值寄存器

位段名称类型复位值描述
23:0CORRENTR/W0读取返回SysTick计数器的当前值。向寄存器写入任何值时都会将该字段
清除为0,并将SYST_CSR的COUNTFLAG位清除为0

四、实验程序

1.主函数

int main(void)
{
  static int led_work_status = 0;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  while (1)  //每隔一秒,LED灯亮灭交替一次
  {
        if(systick.second_flag == 1)//每隔一秒标志位置1,则执行
	{
		systick.second_flag = 0;
		if(led_work_status>2)
		{
			led_work_status = 0;
		}
		switch(led_work_status++)
		{
			case 0 :
			  LED_RED_ON;
			  LED_GREEN_OFF;
			  LED_BLUE_OFF;
                        break;
			case 1 :
			  LED_RED_OFF;
			  LED_GREEN_ON;
                          LED_BLUE_OFF;
                        break;
			case 2 :
			  LED_RED_OFF;
			  LED_GREEN_OFF;
			  LED_BLUE_ON;
                        break;
		}
	}
  }            
}

2.SYSTICK初始化

__weak HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
{
  if((uint32_t)uwTickFreq == 0UL)
  {
    return HAL_ERROR;
  }
 
#if defined(DUAL_CORE)
  /* 配置滴答定时器1ms中断一次*/
  if (HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000UL / (uint32_t)uwTickFreq)) > 0U)
  {
    return HAL_ERROR;
  }
#endif
 
  /* 配置滴答定时器中断优先级 */
  if (TickPriority < (1UL << __NVIC_PRIO_BITS))
  {
    HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority, 0U);
    uwTickPrio = TickPriority;
  }
  else
  {
    return HAL_ERROR;
  }
 
  return HAL_OK;
}

3.中断回调函数

以下是系统滴答定时器中断回调函数,每发生一次滴答定时器中断进入该回调函数一次,主要实现定时1s,改变一次标志位,使LED显色状态变换一次。

void SysTick_Handler(void)
{
     HAL_IncTick();
     static int counter = 0;
     if((counter ++ % 1000) == 0)    //每1s标志1
     {
         systick.second_flag = 1;	
     }
}

五、实验步骤

  1. 把仿真器与iCore3L的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore3L通过Micro USB线与计算机相连,为iCore3L供电;
  3. 打开Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  4. 烧写程序到iCore3L上;
  5. 也可以进入Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。

六、实验现象

每隔一秒,红色LED灯亮灭状态交替一次。