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C51单片机精确1ms延时函数

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简介:
本文章详细介绍了在C51单片机上实现精确1毫秒延时函数的方法与技巧,包括汇编和C语言两种实现方式。 经过测试,误差小于0.4%。

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  • C511ms
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    本文章详细介绍了在C51单片机上实现精确1毫秒延时函数的方法与技巧,包括汇编和C语言两种实现方式。 经过测试,误差小于0.4%。
  • 使用C51编写
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    本教程介绍如何利用C51编程语言为单片机开发高效的延时函数,帮助初学者掌握基础的硬件控制技巧。 参考了关于51单片机 Keil C 延时程序的研究文章,并亲自测试和计算了一些已有的延时函数。
  • 使用C51编写
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    本简介介绍如何运用C51编程语言为单片机开发一个高效的延时函数。通过具体代码示例,讲解了延时函数的设计原理和实现方法。 参考了关于51单片机 Keil C 延时程序的研究文章,并亲自测试和计算了一些现有的延时函数。
  • 例程
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    本例程提供详细的单片机精确延时实现方法,适用于初学者快速掌握单片机编程中的时间控制技巧。 STM32单片机C语言中的精准延时函数设计要求精度高、简单易懂,并且便于移植开发。
  • C语言中的1ms子程序
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    本文章详细介绍了在单片机C语言编程中创建一个精确的1毫秒延时函数的方法和步骤,帮助读者掌握延时功能的设计技巧。 单片机C语言延时1MS子程序如下所示: ```c void delay(unsigned int m) { unsigned int i; unsigned int j; for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < 109; j++); } ``` 这段代码通过嵌套循环实现延时功能,其中外层循环次数由参数`m`决定,内层循环执行了大约109次。这样的设置可以用来生成近似于毫秒级别的延迟时间。
  • 51
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    本段落介绍51单片机中常用的延时函数的设计与实现方法,包括软件延时和硬件定时器延时两种方式,帮助初学者掌握基本编程技巧。 ### 51单片机延时函数解析 #### 前言 在嵌入式系统设计中,单片机作为核心部件,其控制程序的编写是实现系统功能的基础。其中,延时函数作为控制时间间隔的重要工具,在各种场合下都有着广泛的应用。本段落将详细介绍51单片机中几种常见的延时函数,包括毫秒级、秒级以及微秒级延时函数,并分析它们的工作原理及使用方法。 #### 延时函数概述 延时函数主要用于控制程序执行过程中的时间间隔,对于没有内置硬件定时器或需要更灵活控制延时的应用场景来说尤其重要。下面我们将逐一介绍这几种常见的延时函数。 ##### 1. 24MHz晶振下的毫秒级延时函数 **函数原型**: ```c void DelayMs_24M(unsigned int n); ``` **功能描述**:该函数用于24MHz晶振条件下实现毫秒级别的延时,参数`n`表示需要延时的毫秒数。 **工作原理**:通过循环计数的方式实现延时,每毫秒大约需要357个循环周期。 **代码示例**: ```c void DelayMs_24M(unsigned int n) { unsigned int i = 0, j = 0; for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < 357; j++); } ``` **注意事项**: - 循环次数的选择需要根据具体的晶振频率进行调整,以确保延时精度。 - 在高负载环境下,实际延时可能会受到一定影响。 ##### 2. 24MHz晶振下的秒级延时函数 **函数原型**: ```c void DelayS_24M(unsigned int n); ``` **功能描述**:该函数用于24MHz晶振条件下实现秒级别的延时,参数`n`表示需要延时的秒数。 **工作原理**:同样采用循环计数方式实现,每秒大约需要54053个循环周期。 **代码示例**: ```c void DelayS_24M(unsigned int n) { unsigned int i = 0, j = 0; for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < 54053; j++); } ``` **注意事项**: - 需要注意循环次数与晶振频率之间的关系。 - 实际延时精度可能受到外部因素的影响。 ##### 3. 24MHz晶振下的微秒级延时函数 **函数原型**: ```c void Delay10Us_24M(unsigned int n); ``` **功能描述**:该函数用于24MHz晶振条件下实现微秒级别的延时,参数`n`表示需要延时的微秒数(单位:10微秒)。 **工作原理**:通过简单的循环计数实现,每次循环大约可以实现10微秒的延时。 **代码示例**: ```c void Delay10Us_24M(unsigned int n) { unsigned int i = 0; char j = 0; for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < 2; j++); } ``` **注意事项**: - 对于微秒级延时,循环次数的选择更加关键,需要准确计算。 - 实际应用中需要注意精度问题。 ##### 4. 12MHz晶振下的毫秒级延时函数 **函数原型**: ```c void DelayMs_12M(unsigned int n); ``` **功能描述**:该函数用于12MHz晶振条件下实现毫秒级别的延时,参数`n`表示需要延时的毫秒数。 **工作原理**:通过循环计数的方式实现延时,每毫秒大约需要123个循环周期。 **代码示例**: ```c void DelayMs_12M(unsigned int n) { unsigned int i = 0, j = 0; for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < 123; j++); } ``` **注意事项**: - 需要根据具体晶振频率调整循环次数。 - 实际延时可能受到外部干扰。 ##### 5. 12MHz晶振下的秒级延时函数 **函数原型**: ```c void DelayS_12M(unsigned int n); ``` **功能描述**:该函数用于12MHz晶振条件下实现秒级别的延时,参数`n`表示需要延时的秒数。 **工作原理**:采用循环计数
  • 51的几个程序
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    本文介绍了几种在51单片机上实现精确延时的方法和程序,帮助读者掌握不同场景下的延时控制技巧。 在精确延时的计算过程中,最容易被忽略的是循环外部的那部分延时。当对时间要求不严格的情况下,这部分延时不会显著影响程序性能。
  • STM32
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    简介:本文介绍了如何在STM32微控制器上实现精确的软件延时功能,并提供了具体的代码示例和优化技巧。 基于STM32滴答定时器的精确延时函数分享给大家。
  • 1秒
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    本项目探讨了利用单片机实现精准1秒定时的方法和技术,通过软件延时和硬件定时器等手段优化时间控制,适用于各类需要精确计时的应用场景。 基于8位单片机12MHz晶振的应用程序可以使用定时器和内部中断来实现精确的1秒定时功能。
  • 基于循环的简实现
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    本篇文章介绍了一种简易的单片机延时函数设计方法,通过使用软件循环技术来实现精确控制时间延迟的目的。这种方法适用于初学者理解和应用。 利用循环实现的简单的单片机延时函数,简单易用。