滴答定時器和普通的定時器功能其實差不多,都是定時器;滴答定時器是24位的,單次計時的時間更加長,平時滴答定時器主要作為系統(tǒng)心跳使用。
2022-05-30 09:17:463941 介紹STM32F407滴答定時器配置方法、使用方式,封裝延時函數(shù)得到精確的時間。
2023-07-06 14:32:111111 我現(xiàn)在用的是3.5庫的。做LED實驗的時候,要用到延時,就想到用
滴答定時器,可是我在3.5庫里面找不到該怎樣查詢定時時間到的標(biāo)志位的函數(shù),還有就是怎樣將標(biāo)志位清楚,由于沒用過中斷,所以想采用查詢的方式。糾結(jié)了一下午!?。。。。。。。≌l能用3.5庫的
滴答定時器做個例程?。?/div>
2019-06-03 03:27:42
各位大神,小弟在初學(xué)單片機階段,焊接了一個簡單的錄音系統(tǒng),但是發(fā)現(xiàn)錄音的時候會有“滴答滴答”的噪聲,想問問大神們怎么解決這個問題.
2018-01-12 16:19:37
經(jīng)常需要在程序中使用計時器來為事件計時,或者僅僅作為一個簡單的圈速計時器。
使用C51,很容易將強大的、中斷驅(qū)動的計時器滴答支持添加到您的應(yīng)用程序中,只需很少的工作。
本應(yīng)用筆記提供了一個定時器滴答
2023-09-04 06:24:51
超過最高極限溫度的時候,可能會引起電容的擊穿。2、電壓擊穿,當(dāng)介質(zhì)超過最高電壓限度時,可能會引起電容的擊穿。那么擊穿了之后電容,會發(fā)生怎樣的變化呢?電容擊穿了相當(dāng)于短路。檢測電容的好壞,最...
2022-01-03 08:28:38
滴答定時器SysTick有哪些作用呢?有多少寄存器去控制SysTick定時器呢?
2021-11-24 08:06:57
,而那塊板子傳輸數(shù)據(jù)得十幾秒。一開始用示波器對時鐘測量都是OK的,外部晶振也是8Mhz起振。在看程序時發(fā)現(xiàn)是滴答定時器延時不準(zhǔn)確,原本延時40ms,可是異常板子幾時是將近400ms,所以懷疑滴答定時器問題。分析:由于滴答定時器幾時頻率采用的外部時鐘進行倍頻72Mhz后分頻得到,所以懷疑晶振異常,可是示波
2021-08-18 08:28:45
今天剛學(xué)習(xí) 原子哥給的EXTI庫函數(shù)例程,但我沒有使用里面給的查詢方式的滴答定時器程序,而是用的中斷方式的直接用庫函數(shù)的滴答定時器,可程序無法運行。。但去掉delayms后程序正常,感覺外部中斷服務(wù)
2019-06-12 04:35:07
什么是滴答時鐘?滴答時鐘在STM32的哪里?滴答時鐘相關(guān)的寄存器有哪些?滴答時鐘的配置步驟有哪些?
2021-11-24 08:00:53
我們之前用的粗略延時函數(shù)就精確了很多很多,可以精確到微秒、毫秒。滴答時鐘配置有兩種:查詢式(不斷去查詢有沒有計時完畢)中斷式(計時完畢發(fā)出信號)因為還沒講到中斷,這章先講解查詢式。這里得知道1MHZ=1μs目錄一、滴答時鐘二、配置滴答時鐘所用寄存器1、SysTick->CTRL(控
2021-08-19 06:26:59
會引起嘯叫,因為負載不穩(wěn),開關(guān)電源自我調(diào)節(jié)中,占空比的調(diào)節(jié)里,會有與這個頻段重疊的頻率成分。電感線圈如何解決呢?如果不更換電感線圈的情況下,電感含浸是最好的選擇,不會有嘯叫。額可以更換電感,或者更換功率
2020-04-15 11:26:15
單點接地(模擬地打孔雙面鋪,數(shù)字部分BOTTOM鋪地,TOP地打孔)。現(xiàn)出現(xiàn)問題是:單焊接調(diào)試電源部分時5V輸出正常,后將其他數(shù)字、模擬器件焊接上電后(負載不大),電壓降到1.4V,且電源后端功率電感發(fā)出
2019-07-01 04:36:03
(可以忽略)。還有就是,我在直接使用PID控制器直接在輸出用作占空比的值(此時占空比變化時很大的),出現(xiàn)了炸MOS的現(xiàn)象。整個測試PWM的頻率未做改變,就很糊涂,按道理電感發(fā)熱應(yīng)該與頻率和感值有關(guān),但是我試著把占空比變化使用一個小的斜坡,就不發(fā)熱,希望得到大神的幫助。
2021-04-15 18:48:12
我這里想做一個計時程序,定時器只剩了一個TMR3可用,但是TMR3的中斷優(yōu)先級太低,會被其他中斷影響,所以想要用滴答定時器做個計時。如果我想要1ms進一次滴答定時器的中斷服務(wù)函數(shù),那么
2022-08-16 07:57:30
FreeRTOS滴答定時器的優(yōu)先級不是最低嗎,這里怎么是最高的呢?
2020-06-09 15:09:11
();/* Configure the system clock */SystemClock_Config();在HAL_Init()函數(shù)中初始化了系統(tǒng)滴答時鐘,但是這個時候SystemCoreClock 還沒
2018-12-11 08:41:56
NXP JN5169滴答定時器中斷注冊回調(diào)函數(shù)一、滴答定時器介紹二、中斷處理1、中斷注冊回調(diào)函數(shù)2、 回調(diào)函數(shù)原型和參數(shù)3、 回調(diào)行為4、外設(shè)中斷枚舉(u32DeviceId)5、外圍中斷源
2022-01-10 06:29:34
如圖,電感L1發(fā)熱到60℃,不知道是不是正常?才160mA的電流。這個電感發(fā)熱有哪些原因?
2015-08-14 09:23:02
STC12的內(nèi)部有滴答定時器的外設(shè)嗎
2023-10-09 07:31:41
1.1 定時器的理解作用:定時 需要條件:計數(shù)器+初始值 + 時鐘 + 計數(shù)方向1.2 系統(tǒng)滴答定時器的介紹《M3-M4權(quán)威指南 第9章》- p312《CortexM3權(quán)威指南(中文)》- p133
2020-03-03 15:46:20
滴答定時器中斷
2022-01-14 07:43:29
STM32系統(tǒng)滴答定時器實現(xiàn)簡單的時間基準(zhǔn)1、配置系統(tǒng)時鐘2、進行系統(tǒng)滴答定時器的中斷函數(shù)添加1)在啟動文件中,有關(guān)于中斷向量表的定義2)在工程中全局搜索,尋找HAL庫中
2021-08-18 06:46:03
TM4之滴答定時器的簡單使用滴答定時器結(jié)構(gòu)比較簡單,在TM4內(nèi)部是一個24位自減的計數(shù)器。初始化代碼如下:SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet()/1000
2021-12-07 12:45:29
1、系統(tǒng)滴答定時器的概述滴答定時器又稱 SysTick,有兩個時鐘源,一個為內(nèi)部時鐘,一個為外部時鐘。滴答定時器是一個 24 位倒計數(shù)的定時器,從預(yù)裝載值一直到 0,重裝載寄存器的值會自動裝載到計數(shù)
2021-08-19 06:56:54
stm32上的滴答時鐘是操作系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)stm32的滴答時鐘樹如下圖,SysTick可以選擇HCLK(AHB時鐘)或HCLK/8作為運行時鐘stm32的滴答定時器是24bit的定時器,對于其配置
2021-08-13 06:55:17
利用系統(tǒng)滴答定時器來實現(xiàn)精確延時,需要以下五步: 1、設(shè)置滴答定時器的時鐘,通過設(shè)置其控制寄存器,選擇外部時鐘,即為系統(tǒng)時鐘的八分之一,若系統(tǒng)時鐘為72M,則滴答定時器時鐘為9M。即定時一秒需要9M
2018-07-04 01:31:58
之所以要講這個滴答定時器,是因為它很特殊,stm32的定時器有內(nèi)部也有外部的,而滴答定時器是在cortex內(nèi)核里面的,明白滴答定時器,就可以根據(jù)這個思路去對stm32有更深的了解,可以說起到一個
2019-12-10 10:46:57
CALIB; } SysTick_Type; 結(jié)構(gòu)體的這四個成員是不是有點眼熟呢,如果你看過數(shù)據(jù)手冊,或者在stm32的工程里做過滴答定時器的初始化就知道是什么了。 先看cortex內(nèi)核的數(shù)據(jù)手冊,找到
2019-12-10 10:52:00
為什么系統(tǒng)滴答定時器的延時函數(shù)會定時不準(zhǔn)確呢?怎樣去編寫STM32系統(tǒng)滴答定時器的延時函數(shù)呢?
2021-11-24 07:59:48
什么是系統(tǒng)滴答?系統(tǒng)滴答配置多少才合適?
2022-01-26 07:29:07
用XL7056E1這款電源芯片做了一個降壓電路把48V轉(zhuǎn)15V。負載電流只有250mA。但是電感發(fā)熱嚴(yán)重。這是什么情況呢。*附件:SCH_原理圖_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
關(guān)于STM32 滴答時鐘相信不論是初學(xué)者還是高手,都會被STM32的滴答時鐘所吸引。STM32有很多計數(shù)器,也有很多計數(shù)器中斷。當(dāng)別人還在用計數(shù)器做定時掃描的時候,我們就默默的開始了滴答時鐘做掃描
2015-09-23 17:00:08
什么是系統(tǒng)滴答定時器呢?系統(tǒng)滴答定時器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-11-24 06:24:56
滴答時鐘的實現(xiàn)滴答定時器概述滴答定時器相關(guān)函數(shù)滴答定時器實現(xiàn)延時滴答定時器概述Systick定時器,是一個簡單的定時器,對于CM3,CM4內(nèi)核芯片,都有Systick定時器。常用來做延時,或者實時
2021-08-12 06:24:00
對此做了一些研究,并找到了 TIMER 組 0 的一些文章。以下問題是關(guān)于定時器 0如何在每 1 ms 的滴答周期使用 ESP32 的定時器。?如何使用 APB 計算定時器 0 的滴答值(我認為默認時鐘是 APB)?
2023-03-02 06:19:44
如何利用滴答時鐘delay us?
2022-02-10 06:25:32
如何利用系統(tǒng)的滴答定時器來實現(xiàn)精準(zhǔn)延時呢?怎樣去編寫精準(zhǔn)的延時函數(shù)呢?
2022-01-27 06:45:23
RT-Thread代碼啟動過程是怎樣的?如何對RTOS系統(tǒng)時鐘(滴答定時器)進行初始化呢?如何去配置其系統(tǒng)時鐘呢?
2021-11-30 07:48:04
查找到SysTick_Handler()中斷函數(shù)中沒有內(nèi)容,那么操作系統(tǒng)的時鐘節(jié)拍和滴答定時器是怎么聯(lián)系起來的呢,中斷函數(shù)里面沒有內(nèi)容,是通過硬件嗎?時鐘節(jié)拍是怎么通過滴答定時器的中斷進行計數(shù)的?如果
2019-10-23 04:37:10
在ARM Cortex-M3內(nèi)核中有一個Systick定時器,一個24bit的倒計數(shù)定時器,當(dāng)計數(shù)到0時,它就會從Load寄存器中自動重裝定時初值,只要不把CTRL寄存器中的ENABLE清0,它就永不停。對于滴答定時器的理解主要分為下面幾項:1. 滴答定時器的時鐘來源...
2021-08-18 08:01:19
的“Outing deep sleep”的內(nèi)容,按道理應(yīng)該先打印Outing deep sleep,然后才打印中斷中的內(nèi)容,這兒怎么是反的呢?真奇怪。按道理系統(tǒng)喚醒后一定會回到進入睡眠的地方繼續(xù)執(zhí)行完notify
把系統(tǒng)滴答也打印出來
怎么中斷中的滴答會慢于notify中的滴答呢
2023-05-17 14:38:34
的“Outing deep sleep”的內(nèi)容,按道理應(yīng)該先打印Outing deep sleep,然后才打印中斷中的內(nèi)容,這兒怎么是反的呢?真奇怪。按道理系統(tǒng)喚醒后一定會回到進入睡眠的地方繼續(xù)執(zhí)行完notify把系統(tǒng)滴答也打印出來怎么中斷中的滴答會慢于notify中的滴答呢
2022-11-07 14:16:18
怎樣使用stm32外部時鐘去實現(xiàn)滴答計時器精準(zhǔn)延時呢?其代碼該怎樣去實現(xiàn)呢?
2021-11-24 07:52:12
怎樣去使用STM32F030 systick滴答定時器呢?
2021-10-26 07:36:22
滴答定時器的時鐘來源是什么?滴答定時器的寄存器有哪些?怎樣去編寫滴答定時器的庫函數(shù)呢?
2021-11-23 07:31:39
怎樣去設(shè)定STM32滴答時鐘SYStick的優(yōu)先級呢?STM32滴答時鐘SYStick的優(yōu)先級設(shè)定方法是什么?
2021-11-22 07:15:17
最簡單的滴答定時器程序簡介SysTick實驗配置步驟和方法1.設(shè)置滴答的次數(shù)2.設(shè)置時長3.停止計數(shù)實驗代碼簡介SysTick—系統(tǒng)定時器是屬于 CM3 內(nèi)核中的一個外設(shè),內(nèi)嵌在 NVIC 中。系統(tǒng)
2022-01-20 08:16:00
怎樣控制51單片機的蜂鳴器發(fā)出不同頻率的聲音,比如“滴滴”“滴答”聲?
2015-03-19 22:14:14
二、系統(tǒng)滴答定時器SYSTICK學(xué)習(xí)了cm3系統(tǒng)的系統(tǒng)滴答定時器,開始學(xué)習(xí)STM32時,看到系統(tǒng)滴答定時器,就跑到STM32的數(shù)據(jù)手冊上狂找,結(jié)果,毛也沒找到,最后才發(fā)現(xiàn),原來這個SYSTICK
2013-12-25 23:54:52
在涉及ARM-Cortex-M0滴答時鐘優(yōu)先級的問題后,找資料獲取的一些信息,整理如下:1、滴答時鐘作為NVIC的擴展功能,屬于內(nèi)核部分。2、該時鐘是向下計數(shù)的時鐘,計數(shù)值(最大24bit)由加載值
2018-12-14 09:42:10
LM2575選用手冊給的典型電路,輸入+15v輸出+5v,電感容量為330uh,負載不超過1A,但是有的板子電感發(fā)燙,而有的不發(fā)燙,這是什么原因造成的?
2019-04-18 12:46:40
喇叭滴答聲 C51單片機源碼,KEIL源文件,C語言編寫
2016-06-20 16:36:3510 STM32F1_SysTick系統(tǒng)滴答
2020-04-08 11:00:544075 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是使用單片機實現(xiàn)喇叭滴答聲的C語言實例免費下載。
2020-12-04 16:29:2723 stm32具有systick定時器,該外設(shè)屬于內(nèi)核外設(shè),時鐘一般選擇系統(tǒng)時鐘的8分頻。使能后,計數(shù)寄存器遞減到0后,會自動重裝值。需要注意的是滴答定時器的計數(shù)器是24位的,最大值為2^24
2021-11-23 18:21:379 TM4之滴答定時器的簡單使用滴答定時器結(jié)構(gòu)比較簡單,在TM4內(nèi)部是一個24位自減的計數(shù)器。初始化代碼如下:SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet()/1000
2021-11-24 18:51:0212 STM32+Proteus仿真實現(xiàn)滴答定時器計時和數(shù)碼管實時顯示功能
2021-11-24 21:06:0260 滴答時鐘的實現(xiàn)滴答定時器概述滴答定時器相關(guān)函數(shù)滴答定時器實現(xiàn)延時滴答定時器概述Systick定時器,是一個簡單的定時器,對于CM3,CM4內(nèi)核芯片,都有Systick定時器。常用來做延時,或者實時
2021-12-31 19:46:4315 滴答定時器和普通的定時器功能其實差不多,都是定時器;滴答定時器是24位的,單次計時的時間更加長,平時滴答定時器主要作為系統(tǒng)心跳使用。 比如:RTOS、UCOS實時操作系統(tǒng)的心跳值、LWIP、UIP
2022-05-28 13:46:313228 RTOS 內(nèi)核用戶在配置滴答優(yōu)先級和頻率方面可能具有的靈活性肯定會給剛接觸內(nèi)核的開發(fā)人員帶來一些困難。
2022-06-29 09:12:331001 為了在開銷和分辨率之間取得適當(dāng)?shù)钠胶?,您需要考慮硬件平臺的功能和應(yīng)用程序的時序需求。以 μC/OS-II 或 μC/OS-III 為例,在以 300 MHz 運行的 32 位處理器上,任一內(nèi)核每秒處理 1,000 個滴答所需的開銷可能不會超過 CPU 周期的 1%。
2022-06-29 09:15:41710 從技術(shù)上講,可以編寫一個沒有超時和延遲函數(shù)(如 OSTimeDly())的多任務(wù)應(yīng)用程序。然而,大多數(shù)多任務(wù)系統(tǒng)至少包含一項可以從基于滴答的服務(wù)中受益的任務(wù)。
2022-06-29 09:19:06685 就一起來揭秘電感發(fā)熱嚴(yán)重的常用解決辦法有哪些吧! 俗話說:解決問題一定要對于癥下藥,在處理電感發(fā)熱異常之前,應(yīng)該先檢測出導(dǎo)致電感發(fā)熱異常的原因,常見的原因有電感選型出現(xiàn)錯誤或者電感的粉末配方不對。根據(jù)具體的原因
2022-07-03 00:04:444408 線圈電感在不同領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,因此我相信大家對線圈電感有著一定程度的了解。本文我們來聊線圈電感的一個熱門問題——線圈電感發(fā)燙的原因是什么。在之前的文章里我們已經(jīng)分享過其他電感發(fā)燙的問題,唯獨
2022-08-05 22:10:274475 導(dǎo)致電熱管出現(xiàn)損壞原因具體有哪些?
2022-11-08 14:16:564263 APM32F003F6P6_系統(tǒng)滴答定時器_是否需要8分頻
2022-11-09 21:03:250 APM32F003F6P6_系統(tǒng)滴答定時器_Halt模式下仍能打印調(diào)試信息
2022-11-09 21:03:260 基于89C51單片機的喇叭滴答聲源程序
2023-05-15 10:59:120 系統(tǒng)滴答(SysTick),有些地方也叫時鐘節(jié)拍、系統(tǒng)心跳等。
2023-06-15 09:15:41710 很多客戶朋友碰到電感發(fā)熱的情況,就會向小編咨詢電感發(fā)熱的原因有哪些,那么這篇文章就給大家揭秘電感發(fā)熱嚴(yán)重的常見原因有哪些,小編將原因分為兩部分,向大家一一講解。產(chǎn)品自身原因:電感線圈發(fā)熱是因為線圈
2022-06-10 09:26:313610 就一起來揭秘電感發(fā)熱嚴(yán)重的常用解決辦法有哪些吧!俗話說:解決問題一定要對于癥下藥,在處理電感發(fā)熱異常之前,應(yīng)該先檢測出導(dǎo)致電感發(fā)熱異常的原因,常見的原因有電感選型
2022-06-13 09:21:59393 電子最近幾日,有客戶向我們咨詢了電感在使用中發(fā)熱是否會對產(chǎn)品有影響。功率電感在使用中出現(xiàn)發(fā)熱的現(xiàn)象其實并非個例。其實,不管是貼片電感還是功率電感,又或者是插件電感等,在使用中一般都會遇到發(fā)熱的情況
2022-06-13 21:21:21754 昨天有客戶朋友咨詢升壓板電感發(fā)燙的問題,其實關(guān)于電感發(fā)燙的問題我們已經(jīng)有過很多次的分享介紹了。可能是之前分享的文章大家都沒有看到,那本篇我們就簡單探討一下升壓板電感發(fā)燙嚴(yán)重應(yīng)該怎么處理。這個
2022-06-23 09:07:46822 就一起來揭秘電感發(fā)熱嚴(yán)重的常用解決辦法有哪些吧!俗話說:解決問題一定要對于癥下藥,在處理電感發(fā)熱異常之前,應(yīng)該先檢測出導(dǎo)致電感發(fā)熱異常的原因,常見的原因有電感選型
2022-07-05 09:42:351989 在電子設(shè)備中,共模電感是一種非常重要的元件,它可以有效地過濾掉高頻噪聲,保護其他電子元件。然而,在實際應(yīng)用過程中,共模電感可能會出現(xiàn)一些問題,其中比較常見的就是匝間短路。那么,共模電感匝間短路究竟是
2023-07-24 09:16:140 實時操作系統(tǒng)的滴答Tick設(shè)置多少才合適? 介紹實時操作系統(tǒng)中Tick的設(shè)置。 在實時操作系統(tǒng)中,Tick是指操作系統(tǒng)的時間基準(zhǔn),它是操作系統(tǒng)用來衡量時間、同步操作和調(diào)度任務(wù)的基本單位。Tick滴答
2023-10-29 16:33:14457 電感在使用中會發(fā)熱,這個問題很多都比較關(guān)心。其實,電感發(fā)熱只要在合理的范圍內(nèi),就不用擔(dān)心的。但若是發(fā)熱異常,則需要進行制定的解決方案。那么,你知道電感發(fā)熱異常究竟與哪些因素有關(guān)嗎?導(dǎo)致電感發(fā)熱異常
2023-12-22 09:55:11172 電感在使用中會發(fā)熱,這個問題很多都比較關(guān)心。其實,電感發(fā)熱只要在合理的范圍內(nèi),就不用擔(dān)心的。但若是發(fā)熱異常,則需要進行制定的解決方案。那么,你知道電感發(fā)熱異常究竟與哪些因素有關(guān)嗎?導(dǎo)致電感發(fā)熱異常
2023-12-27 22:06:170
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