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        C51中精確的延時(shí)與計(jì)算的實(shí)現(xiàn)

        作者: 時(shí)間:2016-11-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
        C51由于其可讀性和可移植性很強(qiáng),在單片機(jī)中得到廣泛的應(yīng)用,但在某些時(shí)候由于C51編寫的程序?qū)υ谟?strong>精確時(shí)間要求下,可能就得要用匯編語言來編寫,但在C51是否也能實(shí)現(xiàn)時(shí)間的精確控制呢?答案是肯定的。

        在C51中要實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間的精確延時(shí)有以下幾種方法
        其一:對(duì)于延時(shí)很短的,要求在us級(jí)的,采用“_nop_”函數(shù),這個(gè)函數(shù)相當(dāng)匯編NOP指令,延時(shí)幾微秒,就插入個(gè)這樣的函數(shù)。
        其二:對(duì)于延時(shí)比較長(zhǎng)的,要求在大于10us,采用C51中的循環(huán)語句來實(shí)現(xiàn)。
        在選擇C51中循環(huán)語句時(shí),要注意以下幾個(gè)問題
        第一、定義的C51中循環(huán)變量,盡量采用無符號(hào)字符型變量。
        第二、在FOR循環(huán)語句中,盡量采用變量減減來做循環(huán)。
        第三、在do…while,while語句中,循環(huán)體內(nèi)變量也采用減減方法。
        這因?yàn)樵贑51編譯器中,對(duì)不同的循環(huán)方法,采用不同的指令來完成的。下面舉例說明:
        unsigned char I;
        for(i=0;i<255;i++);

        unsigned char I;
        for(i=255;i>0;i--);
        其中,第二個(gè)循環(huán)語句C51編譯后,就用DJNZ指令來完成,相當(dāng)于如下指令:
        MOV 09H,#0FFH
        LOOP: DJNZ 09H,LOOP
        指令相當(dāng)簡(jiǎn)潔,也很好計(jì)算精確的延時(shí)時(shí)間。
        同樣對(duì)do…while,while循環(huán)語句中,也是如此
        例:
        unsigned char n;
        n=255;
        do{n--}
        while(n);

        n=255;
        while(n)
        {n--};
        這兩個(gè)循環(huán)語句經(jīng)過C51編譯之后,形成DJNZ來完成的方法,故其精確時(shí)間的計(jì)算也很方便。
        其三:對(duì)于要求精確延時(shí)時(shí)間更長(zhǎng),這時(shí)就要采用循環(huán)嵌套的方法來實(shí)現(xiàn),因此,循環(huán)嵌套的方法常用于達(dá)到ms級(jí)的延時(shí)。
        對(duì)于循環(huán)語句同樣可以采用for,do…while,while結(jié)構(gòu)來完成,每個(gè)循環(huán)體內(nèi)的變量仍然采用無符號(hào)字符變量。
        unsigned char i,j
        for(i=255;i>0;i--)
        for(j=255;j>0;j--);

        unsigned char i,j
        i=255;
        do{j=255;
        do{j--}
        while(j);
        i--;
        }
        while(i);

        unsigned char i,j
        i=255;
        while(i)
        {j=255;
        while(j)
        {j--};
        i--;
        }
        這三種方法都是用DJNZ指令嵌套實(shí)現(xiàn)循環(huán)的,由C51編譯器用下面的指令組合來完成的
        MOV R7,#0FFH
        LOOP2: MOV R6,#0FFH
        LOOP1: DJNZ R6,LOOP1
        DJNZ R7,LOOP2
        這些指令的組合在匯編語言中采用DJNZ指令來做延時(shí)用,因此它的時(shí)間精確計(jì)算也是很簡(jiǎn)單,假上面變量i的初值為m,變量j的初值為n,則總延時(shí)時(shí)間為:m×(n×T+T),其中T為DJNZ指令執(zhí)行時(shí)間。
        同樣對(duì)于更長(zhǎng)時(shí)間的延時(shí),可以采用多重循環(huán)來完成。只要在程序設(shè)計(jì)循環(huán)語句時(shí)注意以上幾個(gè)問題。
        下面給出有關(guān)在C51中延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí)要注意的問題
        1、在C51中進(jìn)行精確的延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí),盡量不要或少在延時(shí)子程序中定義局部變量,所有的延時(shí)子程序中變量通過有參函數(shù)傳遞。
        2、在延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí),采用do…while,結(jié)構(gòu)做循環(huán)體要比for結(jié)構(gòu)做循環(huán)體好。
        3、在延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí),要進(jìn)行循環(huán)體嵌套時(shí),采用先內(nèi)循環(huán),再減減比先減減,再內(nèi)循環(huán)要好。
        unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k)
        {unsigned char b,c;
        b=j;
        c=k;
        do{
        do{
        do{k--};
        while(k);
        k=c;
        j--;};
        while(j);
        j=b;
        i--;};
        while(i);
        }
        這精確延時(shí)子程序就被C51編譯為有下面的指令組合完成
        delay延時(shí)子程序如下:
        MOV R6,05H
        MOV R4,03H
        C0012: DJNZ R3, C0012
        MOV R3,04H
        DJNZ R5, C0012
        MOV R5,06H
        DJNZ R7, C0012
        RET
        假設(shè)參數(shù)變量i的初值為m,參數(shù)變量j的初值為n,參數(shù)變量k的初值為l,則總延時(shí)時(shí)間為:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中T為DJNZ和MOV指令執(zhí)行的時(shí)間。當(dāng)m=n=l時(shí),精確延時(shí)為9T,最短;當(dāng)m=n=l=256時(shí),精確延時(shí)到16908803T,最長(zhǎng)。

        采用軟件定時(shí)的計(jì)算方法

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/201611/316456.htm

        利用指令執(zhí)行周期設(shè)定,以下為一段延時(shí)程序:
        指令 周期
        MOV 1
        DJNZ 2
        NOP 1
        采用循環(huán)方式定時(shí),有程序:
        MOV R5,#TIME2 ;周期1
        LOOP1: MOV R6,#TIME1 ; 1
        LOOP2: NOP ; 1
        NOP ; 1
        DJNZ R6,LOOP2 ; 2
        DJNZ R5,LOOP1 ; 2
        定時(shí)數(shù)=(TIME1*4+2+1)*TIM2*2+4

        ==============================================================================

        [轉(zhuǎn)帖]Keil C51 延時(shí)程序的兩次研究
        51單片機(jī) Keil C 延時(shí)程序的簡(jiǎn)單研究

        應(yīng)用單片機(jī)的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)遇到需要短時(shí)間延時(shí)的情況。需要的延時(shí)時(shí)間很短,一般都是幾十到幾百(us)。有時(shí)候還需要很高的精度,比如用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)DS18B20的時(shí)候,誤差容許的范圍在十幾u(yù)s以內(nèi),不然很容易出錯(cuò)。這種情況下,用計(jì)時(shí)器往往有點(diǎn)小題大做。而在極端的情況下,計(jì)時(shí)器甚至已經(jīng)全部派上了別的用途。這時(shí)就需要我們另想別的辦法了。 以前用匯編語言寫單片機(jī)程序的時(shí)候,這個(gè)問題還是相對(duì)容易解決的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延時(shí)20us,只要用下面的代碼,就可以滿足一般的需要:
        mov r0, #09h loop:
        djnz r0, loop
        51單片機(jī)的指令周期是晶振頻率的1/12,也就是1us一個(gè)周期。mov r0, #09h需要2個(gè)極其周期,djnz也需要2個(gè)極其周期。那么存在r0里的數(shù)就是(20-2)/2。用這種方法,可以非常方便的實(shí)現(xiàn)256us以下時(shí)間的延時(shí)。如果需要更長(zhǎng)時(shí)間,可以使用兩層嵌套。而且精度可以達(dá)到2us,一般來說,這已經(jīng)足夠了。 現(xiàn)在,應(yīng)用更廣泛的毫無疑問是Keil的C編譯器。相對(duì)匯編來說,C固然有很多優(yōu)點(diǎn),比如程序易維護(hù),便于理解,適合大的項(xiàng)目。但缺點(diǎn)(我覺得這是C的唯一一個(gè)缺點(diǎn)了)就是實(shí)時(shí)性沒有保證,無法預(yù)測(cè)代碼執(zhí)行的指令周期。因而在實(shí)時(shí)性要求高的場(chǎng)合,還需要匯編和C的聯(lián)合應(yīng)用。但是是不是這樣一個(gè)延時(shí)程序,也需要用匯編來實(shí)現(xiàn)呢?為了找到這個(gè)答案,我做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)。
        用C語言實(shí)現(xiàn)延時(shí)程序,首先想到的就是C常用的循環(huán)語句。下面這段代碼是我經(jīng)常在網(wǎng)上看到的:
        void delay2(unsigned char i)
        { for(; i != 0; i--); }
        到底這段代碼能達(dá)到多高的精度呢?為了直接衡量這段代碼的效果,我把 Keil C 根據(jù)這段代碼產(chǎn)生的匯編代碼找了出來:
        FUNCTION _delay2 (BEGIN)
        SOURCE LINE # 18
        ---- Variable i assigned to Register R7 ----
        SOURCE LINE # 19
        SOURCE LINE # 20
        0000 ?C0007:
        0000 EF MOV A,R7
        0001 6003 JZ ?C0010
        0003 1F DEC R7
        0004 80FA SJMP ?C0007
        SOURCE LINE # 21
        0006 ?C0010:
        0006 22 RET
        FUNCTION _delay2 (END)
        真是不看不知道~~~一看才知道這個(gè)延時(shí)程序是多么的不準(zhǔn)點(diǎn)~~~光看主要的那四條語句,就需要6個(gè)機(jī)器周期。也就是說,它的精度頂多也就是6us而已,這還沒算上一條 lcall 和一條 ret。如果我們把調(diào)用函數(shù)時(shí)賦的i值根延時(shí)長(zhǎng)度列一個(gè)表的話,就是:
        i delay time/us
        0 6
        1 12
        2 18
        ...
        因?yàn)楹瘮?shù)的調(diào)用需要2個(gè)時(shí)鐘周期的lcall,所以delay time比從函數(shù)代碼的執(zhí)行時(shí)間多2。順便提一下,有的朋友寫的是這樣的代碼:
        void delay2(unsigned char i)
        {
        unsigned char a;
        for(a = i; a != 0; a--);
        }
        可能有人認(rèn)為這會(huì)生成更長(zhǎng)的匯編代碼來,但是事實(shí)證明:
        FUNCTION _delay2 (BEGIN)
        SOURCE LINE # 18
        ---- Variable i assigned to Register R7 ----
        SOURCE LINE # 19
        SOURCE LINE # 21
        ---- Variable a assigned to Register R7 ----
        0000 ?C0007:
        0000 EF MOV A,R7
        0001 6003 JZ ?C0010
        0003 1F DEC R7
        0004 80FA SJMP ?C0007
        SOURCE LINE # 22
        0006 ?C0010:
        0006 22 RET
        FUNCTION _delay2 (END)
        其生成的代碼是一樣的。不過這的確不是什么好的習(xí)慣。因?yàn)檫@里實(shí)在沒有必要再引入多余的變量。我們繼續(xù)討論正題。有的朋友為了得當(dāng)更長(zhǎng)的延時(shí),甚至用了這樣的代碼:
        void delay2(unsigned long i)
        {
        for(; i != 0; i--);
        }
        這段代碼產(chǎn)生的匯編代碼是什么樣子的?其實(shí)不用想也知道它是如何恐怖的$#^%&%$......讓我們看一看:
        FUNCTION _delay2 (BEGIN)
        SOURCE LINE # 18
        0000 8F00 R
        MOV i+03H,R7
        0002 8E00 R
        MOV i+02H,R6
        0004 8D00 R
        MOV i+01H,R5
        0006 8C00 R
        MOV i,R4
        SOURCE LINE # 19
        SOURCE LINE # 20
        0008 ?C0007:
        0008 E4 CLR A
        0009 FF MOV R7,A
        000A FE MOV R6,A
        000B FD MOV R5,A
        000C FC MOV R4,A
        000D AB00 R MOV R3,i+03H
        000F AA00 R MOV R2,i+02H
        0011 A900 R MOV R1,i+01H
        0013 A800 R MOV R0,i
        0015 C3 CLR C
        0016 120000 E LCALL ?C?ULCMP
        0019 601A JZ ?C0010
        001B E500 R MOV A,i+03H
        001D 24FF ADD A,#0FFH
        001F F500 R MOV i+03H,A
        0021 E500 R MOV A,i+02H
        0023 34FF ADDC A,#0FFH
        0025 F500 R MOV i+02H,A
        0027 E500 R MOV A,i+01H
        0029 34FF ADDC A,#0FFH
        002B F500 R MOV i+01H,A
        002D E500 R MOV A,i
        002F 34FF ADDC A,#0FFH
        0031 F500 R MOV i,A
        0033 80D3 SJMP ?C0007
        SOURCE LINE # 21
        0035 ?C0010:
        0035 22 RET
        FUNCTION _delay2 (END)
        呵呵,這倒是的確可以延遲很長(zhǎng)時(shí)間~~~但是毫無精度可言了。 那么,用C到底能不能實(shí)現(xiàn)精確的延時(shí)呢?我把代碼稍微改了一下:
        void delay1(unsigned char i)
        {
        while(i--);
        }
        因?yàn)楦鶕?jù)經(jīng)驗(yàn),越簡(jiǎn)潔的C代碼往往也能得出越簡(jiǎn)潔的機(jī)器代碼。那這樣結(jié)果如何呢?把它生成的匯編代碼拿出來看一看就知道了。滿懷希望的我按下了“Build target”鍵,結(jié)果打擊是巨大的:
        FUNCTION _delay1 (BEGIN)
        SOURCE LINE # 13
        ---- Variable i assigned to Register R7 ----
        SOURCE LINE # 14
        0000 ?C0004:
        SOURCE LINE # 15
        0000 AE07 MOV R6,AR7
        0002 1F DEC R7
        0003 EE MOV A,R6
        0004 70FA JNZ ?C0004
        SOURCE LINE # 16
        0006 ?C0006:
        0006 22 RET
        FUNCTION _delay1 (END)
        雖說生成的代碼跟用for語句是不大一樣,不過我可以毫無疑問的說,這兩種方法的效率是一樣的。似乎到此為止了,因?yàn)槲覍?shí)在想不出來源程序還有什么簡(jiǎn)化的余地??磥砦揖鸵贸鰜磉@個(gè)結(jié)論了:“如果需要us級(jí)的延時(shí)精度,需要時(shí)用匯編語言。”但是真的是這樣嗎?我還是不甘心。因?yàn)槲也幌嘈糯竺ΧΦ?Keil C 編譯器居然連 djnz 都不會(huì)用???因?yàn)閷?shí)際上程序體里只需要一句 loop: djnz r7, loop。近乎絕望之際(往往人在這種情況下確可以爆發(fā)出來,哦呵呵呵~~~),我隨手改了一下:
        void delay1(unsigned char i)
        {
        while(--i);
        }
        心不在焉的編譯,看源碼:
        FUNCTION _delay1 (BEGIN)
        SOURCE LINE # 13
        ---- Variable i assigned to Register R7 ----
        SOURCE LINE # 14
        0000 ?C0004:
        SOURCE LINE # 15
        0000 DFFE DJNZ R7,?C0004
        SOURCE LINE # 16
        0002 ?C0006:
        0002 22 RET
        FUNCTION _delay1 (END)
        天~~~奇跡出現(xiàn)了......我想這個(gè)程序應(yīng)該已經(jīng)可以滿足一般情況下的需要了。如果列個(gè)表格的話:
        i delay time/us
        1 5
        2 7
        3 9 ...
        計(jì)算延時(shí)時(shí)間時(shí),已經(jīng)算上了調(diào)用函數(shù)的lcall語句所花的2個(gè)時(shí)鐘周期的時(shí)間。 終于,結(jié)果已經(jīng)明了了。只要合理的運(yùn)用,C還是可以達(dá)到意想不到的效果。很多朋友抱怨C效率比匯編差了很多,其實(shí)如果對(duì)Keil C的編譯原理有一個(gè)較深入的理解,是可以通過恰當(dāng)?shù)恼Z法運(yùn)用,讓生成的C代碼達(dá)到最優(yōu)化。即使這看起來不大可能,但還是有一些簡(jiǎn)單的原則可循的:
        1.盡量使用unsigned型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
        2.盡量使用char型,實(shí)在不夠用再用int,然后才是long。
        3.如果有可能,不要用浮點(diǎn)型。
        4.使用簡(jiǎn)潔的代碼,因?yàn)榘凑战?jīng)驗(yàn),簡(jiǎn)潔的C代碼往往可以生成簡(jiǎn)潔的目標(biāo)代碼(雖說不是在所有的情況下都成立)。
        5...想不起來了,哦呵呵呵~~~
        ===============================================================================

        時(shí)程序

        時(shí)程序再拋磚
        //我看到的地方也是從別的地方轉(zhuǎn)貼,所以我不知道原作者是誰,但相信這么成熟的東西轉(zhuǎn)一下他也不會(huì)見意。

        看到了個(gè)好帖,我在此在它得基礎(chǔ)上再拋拋磚!

        有個(gè)好帖,從精度考慮,它得研究結(jié)果是:
        void delay2(unsigned char i)
        {
        while(--i);
        }
        為最佳方法。


        分析:假設(shè)外掛12M(之后都是在這基礎(chǔ)上討論)
        我編譯了下,傳了些參數(shù),并看了匯編代碼,觀察記錄了下面的數(shù)據(jù):
        delay2(0):延時(shí)518us 518-2*256=6
        delay2(1):延時(shí)7us(原帖寫“5us”是錯(cuò)的,^_^)
        delay2(10):延時(shí)25us 25-20=5
        delay2(20):延時(shí)45us 45-40=5
        delay2(100):延時(shí)205us 205-200=5
        delay2(200):延時(shí)405us 405-400=5

        見上可得可調(diào)度為2us,而最大誤差為6us。
        精度是很高了!

        但這個(gè)程序的最大延時(shí)是為518us 顯然不
        能滿足實(shí)際需要,因?yàn)楹芏鄷r(shí)候需要延遲比較長(zhǎng)的時(shí)間。


        那么,接下來討論將t分配為兩個(gè)字節(jié),即uint型的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)什么情況。

        void delay8(uint t)
        {
        while(--t);
        }
        我編譯了下,傳了些參數(shù),并看了匯編代碼,觀察記錄了下面的數(shù)據(jù):
        delay8(0):延時(shí)524551us 524551-8*65536=263
        delay8(1):延時(shí)15us
        delay8(10):延時(shí)85us 85-80=5
        delay8(100):延時(shí)806us 806-800=6
        delay8(1000):延時(shí)8009us 8009-8000=9
        delay8(10000):延時(shí)80045us 80045-8000=45
        delay8(65535):延時(shí)524542us 524542-524280=262

        如果把這個(gè)程序的可調(diào)度看為8us,那么最大誤差為263us,但這個(gè)延時(shí)程序還是不能滿足要求的,因?yàn)檠訒r(shí)最大為524.551ms。

        那么用ulong t呢?
        一定很恐怖,不用看編譯后的匯編代碼了。。。


        那么如何得到比較小的可調(diào)度,可調(diào)范圍大,并占用比較少得RAM呢?請(qǐng)看下面的程序:

        /*--------------------------------------------------------------------
        程序名稱:50us 延時(shí)
        注意事項(xiàng):基于1MIPS,AT89系列對(duì)應(yīng)12M晶振,W77、W78系列對(duì)應(yīng)3M晶振
        例子提示:調(diào)用delay_50us(20),得到1ms延時(shí)
        全局變量:無
        返回: 無
        --------------------------------------------------------------------*/
        void delay_50us(uint t)
        {
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=19;j>0;j--)
        ;
        }

        我編譯了下,傳了些參數(shù),并看了匯編代碼,觀察記錄了下面的數(shù)據(jù):
        delay_50us(1):延時(shí)63us 63-50=13
        delay_50us(10):延時(shí)513us 503-500=13
        delay_50us(100):延時(shí)5013us 5013-5000=13
        delay_50us(1000):延時(shí)50022us 50022-50000=22

        赫赫,延時(shí)50ms,誤差僅僅22us,作為C語言已經(jīng)是可以接受了。再說要求再精確的話,就算是用匯編也得改用定時(shí)器了。

        /*--------------------------------------------------------------------
        程序名稱:50ms 延時(shí)
        注意事項(xiàng):基于1MIPS,AT89系列對(duì)應(yīng)12M晶振,W77、W78系列對(duì)應(yīng)3M晶振
        例子提示:調(diào)用delay_50ms(20),得到1s延時(shí)
        全局變量:無
        返回: 無
        --------------------------------------------------------------------*/
        void delay_50ms(uint t)
        {
        uint j;
        /****
        可以在此加少許延時(shí)補(bǔ)償,以禰補(bǔ)大數(shù)值傳遞時(shí)(如delay_50ms(1000))造成的誤差,
        但付出的代價(jià)是造成傳遞小數(shù)值(delay_50ms(1))造成更大的誤差。
        因?yàn)閷?shí)際應(yīng)用更多時(shí)候是傳遞小數(shù)值,所以補(bǔ)建議加補(bǔ)償!
        ****/
        for(;t>0;t--)
        for(j=6245;j>0;j--)
        ;
        }
        我編譯了下,傳了些參數(shù),并看了匯編代碼,觀察記錄了下面的數(shù)據(jù):
        delay_50ms(1):延時(shí)50 010 10us
        delay_50ms(10):延時(shí)499 983 17us
        delay_50ms(100):延時(shí)4 999 713 287us
        delay_50ms(1000):延時(shí)4 997 022 2.978ms

        赫赫,延時(shí)50s,誤差僅僅2.978ms,可以接受!

        上面程序沒有才用long,也沒采用3層以上的循環(huán),而是將延時(shí)分拆為兩個(gè)程序以提高精度。應(yīng)該是比較好的做法了。



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