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[導(dǎo)讀]關(guān)于SYSTICK定時器的說明,在STM32F4的參考手冊中并沒有提到,因?yàn)檫@個定時器是屬于Cortex內(nèi)核的內(nèi)容。在《Cortex M3權(quán)威指南》中,可以在第八章,也即“NVIC與中斷控制”那一章節(jié)的最后才可看到其詳細(xì)說明,摘取如下

關(guān)于SYSTICK定時器的說明,在STM32F4的參考手冊中并沒有提到,因?yàn)檫@個定時器是屬于Cortex內(nèi)核的內(nèi)容。在《Cortex M3權(quán)威指南》中,可以在第八章,也即“NVIC與中斷控制”那一章節(jié)的最后才可看到其詳細(xì)說明,摘取如下。

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SysTick定時器被捆綁在NVIC中,用于產(chǎn)生SYSTICK異常(異常號:15)。在以前,大多操
作系統(tǒng)需要一個硬件定時器來產(chǎn)生操作系統(tǒng)需要的滴答中斷,作為整個系統(tǒng)的時基。例如,
為多個任務(wù)許以不同數(shù)目的時間片,確保沒有一個任務(wù)能霸占系統(tǒng);或者把每個定時器周期
的某個時間范圍賜予特定的任務(wù)等,還有操作系統(tǒng)提供的各種定時功能,都與這個滴答定時
器有關(guān)。因此,需要一個定時器來產(chǎn)生周期性的中斷,而且最好還讓用戶程序不能隨意訪問
它的寄存器,以維持操作系統(tǒng)“心跳”的節(jié)律。
Cortex‐M3處理器內(nèi)部包含了一個簡單的定時器。因?yàn)樗械腃M3芯片都帶有這個定時
器,軟件在不同 CM3器件間的移植工作得以化簡。該定時器的時鐘源可以是內(nèi)部時鐘(FCLK,
CM3上的自由運(yùn)行時鐘),或者是外部時鐘( CM3處理器上的STCLK信號)。不過,STCLK的
具體來源則由芯片設(shè)計(jì)者決定,因此不同產(chǎn)品之間的時鐘頻率可能會大不相同,你需要檢視
芯片的器件手冊來決定選擇什么作為時鐘源。
SysTick定時器能產(chǎn)生中斷,CM3為它專門開出一個異常類型,并且在向量表中有它的一
席之地。它使操作系統(tǒng)和其它系統(tǒng)軟件在CM3器件間的移植變得簡單多了,因?yàn)樵谒蠧M3
產(chǎn)品間對其處理都是相同的。
有4個寄存器控制SysTick定時器,如表8.9至表8.12所示。


校準(zhǔn)值寄存器提供了這樣一個解決方案:它使系統(tǒng)即使在不同的CM3產(chǎn)品上運(yùn)行,也能
產(chǎn)生恒定的SysTick中斷頻率。最簡單的作法就是:直接把TENMS的值寫入重裝載寄存器,這
樣一來,只要沒突破系統(tǒng)極限,就能做到每10ms來一次 SysTick異常。如果需要其它的SysTick
異常周期,則可以根據(jù)TENMS的值加以比例計(jì)算。只不過,在少數(shù)情況下,CM3芯片可能無
法準(zhǔn)確地提供TENMS的值(如,CM3的校準(zhǔn)輸入信號被拉低),所以為保險起見,最好在使
用TENMS前檢查器件的參考手冊。
SysTick定時器除了能服務(wù)于操作系統(tǒng)之外,還能用于其它目的:如作為一個鬧鈴,用于
測量時間等。要注意的是,當(dāng)處理器在調(diào)試期間被喊停(halt)時,則SysTick定時器亦將暫
停運(yùn)作。

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