
时间精确的延时程序要用汇编语言来编写。
计算延迟时间要查询每一条程序的执行周期数,然后加起来就是了。
在12m晶振的系统中,每个机器周期是1微秒
借用一下:
举例来说明吧:
delay:
mov r0,#10 ;1(周期)
delay1:
mov r1,#100 ;1
djnz r1,$ ;2
djnz r0,delay1 ;2
ret ;2
周期数=1+((1+(2100)+2)10)+2=2033
延迟时间=2033周期1微秒=2033微秒
从到这个程序开始到返回到调用的那个程序用了2033微秒
单片机因具有体积小、功能强、成本低以及便于实现分布式控制而有非常广泛的应用领域[1]。单片机开发者在编制各种应用程序时经常会遇到实现精确延时的问题,比如按键去抖、数据传输等 *** 作都要在程序中插入一段或几段延时,时间从几十微秒到几秒。有时还要求有很高的精度,如使用单总线芯片DS18B20时,允许误差范围在十几微秒以内[2],否则,芯片无法工作。用51汇编语言写程序时,这种问题很容易得到解决,而目前开发嵌入式系统软件的主流工具为C语言,用C51写延时程序时需要一些技巧[3]。因此,在多年单片机开发经验的基础上,介绍几种实用的编制精确延时程序和计算程序执行时间的方法
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。 以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。 一 500ms延时子程序 程序: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i>0;i--) for(j=202;j>0;j--) for(k=81;k>0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n:R52 = 812 = 162us DJNZ 2us 二层循环m:R6(n+3) = 202165 = 33330us DJNZ 2us + R5赋值 1us = 3us 三层循环: R7(m+3) = 1533333 = 499995us DJNZ 2us + R6赋值 1us = 3us 循环外: 5us 子程序调用 2us + 子程序返回 2us + R7赋值 1us = 5us 延时总时间 = 三层循环 + 循环外 = 499995+5 = 500000us =500ms计算公式:延时时间=[(2R5+3)R6+3]R7+5 二 200ms延时子程序程序:void delay200ms(void){ unsigned char i,j,k; for(i=5;i>0;i--) for(j=132;j>0;j--) for(k=150;k>0;k--);} 三 10ms延时子程序程序:void delay10ms(void){ unsigned char i,j,k; for(i=5;i>0;i--) for(j=4;j>0;j--) for(k=248;k>0;k--);} 四 1s延时子程序程序:void delay1s(void){ unsigned char h,i,j,k; for(h=5;h>0;h--) for(i=4;i>0;i--) for(j=116;j>0;j--) for(k=214;k>0;k--);}
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