当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]定时计数器2是一个16位定时/计数器,通过T2CON寄存器的C/T2位可以选择定时还是计数功能。定时器2 有3种操作模式:捕获、自动重新装载(递增或递减计数)和波特率发生器,这3种模式由T2CON 中的位进行选择,具体的选择

定时计数器2是一个16位定时/计数器,通过T2CON寄存器的C/T2位可以选择定时还是计数功能。定时器2 有3种操作模式:捕获、自动重新装载(递增或递减计数)和波特率发生器,这3种模式由T2CON 中的位进行选择,具体的选择方式见表1。定时器2有两个8为寄存器:TH2和TL2。在定时模式状态下,TL2寄存器每一个机器周期加1,。由于52单片机的每一个机器周期等于12的振荡周期,所以他的计数频率是振荡频率的1/12。

表1

RCLK+TCLK

CP/RL2

TR2

MODE

0

0

1

16位自重载

0

1

1

16位捕获

1

X

1

波特率发生器

X

X

0

在计数状态下,外部引脚由1-0的负跳变是,寄存器就加1。并且在这种情况下,每当一个机器周期的S5P2的时科,单片机就对外部引脚进行采样,如果在下一个周期里信号变为低电平,则计数器加1。在下一个周期的S3P1时刻,若检测到有跳变,则计数器计数加1。识别1-0的跳变需要两个机器周期(24个振荡周期),所以计数信号的最大的频率只能是振荡频率的1/24。为了确保采样频率能够被采样,被采用的电平必须保持一个机器周期不变。

1、捕获模式

在捕获模式,寄存器T2CON的位EXEN2有两方式可供选择:

若EXEN2=0,定时器2为16位定时/计数器,当计数溢出是,T2CON中的TF2置1,并向CPU申请中断;

若EXEN2=1,定时器2出来拥有和上述一样的功能外,还有捕获功能:即在引脚T2EX有1-0跳变的时候,RCAP2H和RCAP2L分别捕获并保存TH2和TL2的当前值(即RCAP2H=TH2,RCAP2L=TL2),另外T2EX脚的跳变也会使T2CON寄存器里的位EXF2值1,和TF2一样向CPU申请中断。

2、自重载模式(递增/递减计数器)

定时器2可以设置为递增/递减自动重载计数器,并通过DCEN(Down Counter Enable)位来控制其模式。见表2,一旦CPU复位,DCEN被清0,意味着定时器2默认是递增计数器,当DCEN置为1时,允许定时器2递增或递减计数,由T2EX的电平来控制器计数方向。

表1

T2MOD Address = 0C9H Reset Value = XXXX XX00B

Not Bit Address

Bit

-

-

-

-

-

-

T2OE

DCEN


7

6

5

4

3

2

1

0

Symbol

Function

-

保留

T2OE

定时器2输出使能

DCEN

DCEN=1,允许定时器2递增或递减计数



图1T2捕获原理图

图2所示为定时器2自动递增模式(DCEN=0)原理图。在这种模式下由T2CON中的EXEN位选择。


当EXEN=0;当计数器向上计数到0FFFFH是就会置位溢出标志位TF2,此时,寄存器RCAP2H和RCAP2L的值会自动装载到寄存器TH2和TL2中。寄存器RCAP2H和RCAP2L的值有软件预设。

当EXEN=1;16位重载可由两个方式触发:计数溢出或T2EX引脚的负跳变。同时置位EXF2为1。在中断允许的条件下,TF2和EXTF2都可以触发中断。



图2T2自重载模式(DCEN=0)原理图

当DCEN为1时,允许定时器2递增计数或者递减计数,就如图2所示。在这种模式下,T2EX引脚控制计数的方向。


T2EX若为逻辑“1”,定时器2递增计数,直到0FFFFH是计数器溢出,置位TF2为1,同时溢出之后,寄存器RCAP2H和RCAP2L的值会自动装载到寄存器TH2和TL2中。


T2EX若为逻辑“0”,定时器2递减计数,当寄存器TH2和TL2的值分别和寄存器RCAP2H和RCAP2L的值相等时,计数器向下溢出,同时立即置位TF2,并把定时计数器赋值为0FFFFH。

//The EXF2 bit toggles wheneverTimer 2 overflows or underflows and can be used as a 17th bit of resolution. Inthis operating mode, EXF2 does not flag an interrupt.

// (这段话不好翻译)


图3

未完待续。。。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭