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[导读]之前我们使用空循环,达到了延迟的目的,但是这样子的延迟比较不精确。现在就使用实时定时器(RTT)来进行更为精确的计时。RTT虽然不是特别通用,在某些单片机上可能没有,但它较为简单。RTT内部有一个计数器,并且可

之前我们使用空循环,达到了延迟的目的,但是这样子的延迟比较不精确。现在就使用实时定时器(RTT)来进行更为精确的计时。RTT虽然不是特别通用,在某些单片机上可能没有,但它较为简单。

RTT内部有一个计数器,并且可以配置这个计数器的时钟。通过配置以及计算,就可以得出经过一段时间后,该计数器的增加值。和之前一样,我们使用空循环来完成延迟,只是延迟退出的条件变为“计数器增加了一个特定的值”。

一、 RTT配置

为实现这个功能,需要配置的主要就是分频数了。RTT的时钟可以选择对慢时钟(SCLK,32.768 kHz)分频,或直接使用1 Hz的RTC时钟。为使LED能进行较为快速的闪烁,在这里就不能使用1 Hz的时钟了。RTT_MR的低十六位表示分频数,其他位使用复位值就可以了:

12#define PRESCALE (1u<<10)RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTPRES(PRESCALE);

二、 读取RTT计数器值

通过直接读取RTT_VR就可以得到这个值了。需要注意的时,这个值可能会被主时钟异步地更新,所以可以连续读取两次该值以增加准确性:

123456789101112131415uint32_t ReadRTT_CRTV(void){uint32_t v1;uint32_t v2;while(1){v1 = (RTT->RTT_VR) & RTT_VR_CRTV_Msk;v2 = (RTT->RTT_VR) & RTT_VR_CRTV_Msk;   /* 通过连续读取两次RTT_VR的值以增加准备性 */if(v1 == v2){returnv1;}}}

三、 更为精确的延时

延迟开始时,读取一次RTT计数器的值,再计算出延迟结束时计数器的值,接下来的工作就等待计数器更新到这个值了。

现在可以把之前实现Delay函数进行修改了:

123456789101112131415voidDelay(unsigned intms){uint32_t begin_rttv = ReadRTT_CRTV();/* 计数器加一的频率 */constuint32_t freq = CHIP_FREQ_SLCK_RC / PRESCALE; /* CHIP_FREQ_SLCK_RC 在CMSIS有定义,表示SLCK的频率 *//* 计算延迟后,计数器需要增加的值need_inc = ms /1000 / (1/freq) */uint32_t need_inc = ms * freq / 1000;uint32_t end_rttv = begin_rttv + need_inc;/* 等待*/while(ReadRTT_CRTV() < end_rttv);}


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