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单片机 精确延时 关于单片机延时程序的具体分析

小编 2024-10-21 设计与开发 23 0

关于单片机延时程序的具体分析

前面我们介绍了延时程序,但这还不完善,因为,我们只知道DJNZ R6,D2这句话会被执行62500次,但是执行这么多次需要多长时间呢?是否满足我们的要求呢?我们还不知道,所以下面要来解决这个问题。

关于单片机延时程序的具体分析

先提一个问题:我们学校里什么是最重要的。(铃声)校长可以出差,老师可以休息,但学校一日无铃声必定大乱。整个学校就是在铃声的统一指挥下,步调一致,统一协调地工作着。这个铃是按一定的时间安排来响的,我们可以称之为“时序��时间的顺序”。一个由人组成的单位尚且要有一定的时序,计算机当然更要有严格的时序。事实上,计算机更象一个大钟,什么时候分针动,什么时候秒针动,什么时候时针动,都有严格的规定,一点也不能乱。计算机要完成的事更复杂,所以它的时序也更复杂。

我们已知,计算机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行,我们规定:计算机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期。这是一个时间基准,好象我们人用“秒”作为我们的时间基准一样,为什么不干脆用“秒”,多好,很习惯,学下去我们就会知道用“秒”反而不习惯。

一个机器周期包括12个时钟周期。下面让我们算一下一个机器周期是多长时间吧。设一个单片机工作于12M晶振,它的时钟周期是1/12(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)也就是1微秒。(请计算一个工作于6M晶振的单片机,它的机器周期是多少)。

MCS-51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较慢,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。这也不难再解,不是吗?我让你扫地的执行要完成总得比要你完成擦黑板的指令时间要长。为了衡量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。INTEL对每一条指令都给出了它的指令周期数,这些数据,大部分不需要我们去记忆,但是有一些指令是需要记住的,如DJNZ指令是双周期指令。

下面让我们来计算刚才的延时。首先必须要知道晶振的频率,我们设所用晶振为12M,则一个机器周期就是1微秒。而DJNZ指令是双周期指令,所以执行一次要2个微秒。一共执行62500次,正好125000微秒,也就是125毫秒。

51单片机利用for语句嵌套实现简单的延时1s功能解说和视频教程

51单片机利用for语句嵌套实现简单的延时1s功能

名词解释:

(1)时钟周期。定义为时钟频率的倒数,本例使用12MHz的时钟频率,它的时钟周期大约就是1/12μs。

(2)机器周期。单片机的基本操作周期,STC89C51系列的单片机来说,一个机器周期由12个时钟周期组成,也就是1μs。

(3)指令周期。指的是单片机执行一条指令需要的时间,一个指令周期需要1~4个机器周期。一个for循环需要8个指令周期。

假设单片机采用了12MHz的时钟频率,利用for语句嵌套实现简单的延时1s功能。

unsigned int i;

Unsigned char j; //定义两个循环变量i、j

for (i = 1000; i > 0; i--) //外层循环1000次

for (j = 124; j > 0; j--) ; //内层循环124次

内层循环代码含义:

在12MHz的时钟频率下,for循环124次所消耗的时间ntime是:

ntime= 124次 × 8个指令周期 × 1μs = 992μs

也就是内循环延时大概为1ms。

外层循环代码含义:

外层循环又将内层循环重复1000次:

for (i = 1000; i > 0; i--) //外层循环1000次

那么,全部执行完成花费的总时间T大约是:

T = 1000 × ( ntime + 8 × 1 ) = 1000 ms=1s,基本上达到延时1s的功能。这个延时程序中外层循环的变量是多少,整个for嵌套语句就延时大约多少毫秒,在以后的应用当中,会经常用到这个程序进行不需要精确时间的延时。

比如,要实现2s的延时,就把i=1000修改为i=2000就可以了。

视频教程如下:

视频教程

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