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定时器或者使用汇编延时
/*120Mhz时钟时,当ulCount为1时,函数耗时3个时钟,延时=3*1/120us=1/40us*/ /* SystemCoreClock=120000000 us级延时,延时n微秒 userDelay(n*(SystemCoreClock/3000000)); ms级延时,延时n毫秒 userDelay(n*(SystemCoreClock/3000)); m级延时,延时n秒 userDelay(n*(SystemCoreClock/3)); */ #if defined (__CC_ARM) /*!< ARM Compiler */ __asm void userDelay(unsigned long ulCount) { subs r0, #1; bne userDelay; bx lr; } #elif defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */ void userDelay(unsigned long ulCount) { __asm(" subs r0, #1n" " bne.n userDelayn" " bx lr"); } #elif defined (__GNUC__) /*!< GNU Compiler */ void __attribute__((naked)) userDelay(unsigned long ulCount) { __asm(" subs r0, #1n" " bne userDelayn" " bx lr"); } #elif defined (__TASKING__) /*!< TASKING Compiler */ /*无*/ #endif /* __CC_ARM */ |
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您可以使用定时器来实现延时功能。以下是在STM32F303上使用定时器3来实现延时1秒的示例代码:
```c #include "stm32f30x.h" void DelayMs(uint32_t ms) { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // Enable TIM3 clock TIM3->PSC = SystemCoreClock/1000 - 1; // Set prescaler to get 1ms time base TIM3->ARR = ms; // Set auto-reload value TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG; // Generate update event to load new values TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Enable timer while ((TIM3->SR & TIM_SR_UIF) == 0); // Wait for timer overflow TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; // Clear update interrupt flag TIM3->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; // Disable timer RCC->APB1ENR &= ~RCC_APB1ENR_TIM3EN; // Disable TIM3 clock } int main(void) { // Initialize your ADC here while (1) { // Start ADC conversion here // Wait for ADC conversion to complete while (/* Check ADC conversion status */); // Do something with ADC result DelayMs(1000); // Delay 1 second } } ``` 在上述代码中,`DelayMs`函数使用TIM3定时器来实现延时。首先,启用TIM3的时钟,并设置预分频器和自动重载寄存器的值,以获得1ms的时间基准。然后,启用定时器并等待定时器溢出。当定时器溢出后,清除更新中断标志和禁用定时器,并禁用TIM3的时钟。 注意:在上述代码中,您需要初始化您的ADC并在循环中启动ADC转换,并使用实际的检查ADC转换状态的代码。这里只提供了一个基本的框架供您参考。 |
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