转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_980e19e00101b5dh.html

有时候需要精确的延时,比如18B20温度传感器对时序要求非常严格,必须精确到微秒级别

一、用NOP函数

在keil C51中,直接调用库函数:

#include // 声明了void _nop_(void);

_nop_(); // 产生一条NOP指令

作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。(若为11.0592MHz,延时为12*(1/11.0592)=1.085uS)。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。

二、用for和while实现

在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题

第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。

第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。

第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。

这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。

下面举例说明:

unsigned char i;

for(i=0;i<255;i++);

unsigned char i;

for(i=255;i>0;i--);

其中,第二个循环语句C51编译后,就用DJNZ指令来完成,相当于如下指令:

MOV 09H,#0FFH

LOOP: DJNZ 09H,LOOP

指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。

同样对do…while,while循环语句中,也是如此

例:

unsigned char n;

n=255;

do{n--}

while(n);

n=255;

while(n)

{n--};

这两个循环语句经过C51编译之后,形成DJNZ来完成的方法,

故其精确时间的计算也很方便。

其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套的方法来实现,因此,循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完成,每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。

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--;

}

这三种方法都是用DJNZ指令嵌套实现循环的,由C51编译器用下面的指令组合来完成的

MOV R7,#0FFH

LOOP2: MOV R6,#0FFH

LOOP1: DJNZ R6,LOOP1

DJNZ R7,LOOP2

这些指令的组合在汇编语言中采用DJNZ指令来做延时用,因此它的时间精确计算也是很简单,假上面变量i的初值为m,变量j的初值为n,则总延时时间为:m×(n×T+T),其中T为DJNZ指令执行时间(DJNZ指令为双周期指令)。这里的+T为MOV这条指令所使用的时间。同样对于更长时间的延时,可以采用多重循环来完成。

只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。

下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题

1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。

2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。

3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。

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);

}

这精确延时子程序就被C51编译为有下面的指令组合完成

delay延时子程序如下:

MOV R6,05H

MOV R4,03H

C0012: DJNZ R3, C0012

MOV R3,04H

DJNZ R5, C0012

MOV R5,06H

DJNZ R7, C0012

RET

假设参数变量i的初值为m,参数变量j的初值为n,参数变量k的初值为l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中T为DJNZ和MOV指令执行的时间。当m=n=l时,精确延时为9T,最短;当m=n=l=256时,精确延时到16908803T,最长。

以上参考http://wenku.baidu.com/view/e79d80c40c22590102029da1.html

三、下面介绍一下如何用keil仿真延时时间

测试函数:

void TempDelay (unsigned char idata us)

{

while(us--);

}

测试用例:

TempDelay(80); //530uS

TempDelay(14); //100uS

NOP; //1.085uS

操作:

1、打开调试

2、起始时间为0.00059136s

3、执行了TempDelay(80)后时间为0.00112413s,用时0.00053277s=532.77uS

4、到这里起始时间为0.00112630s

5、执行了TempDelay(14)后,变为0.00122938s,用时0.00010308s=103.08uS

6、这是执行了一次NOP指令(晶振为11.0592MHz,单片机为STC89C52),时间为0.00123047s,用时0.00000109s=1.09uS

关于51精确延时及keil仿真延时时间的更多相关文章

  1. 51单片机 Keil C 延时程序的简单研究

    应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况.需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us).有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很 ...

  2. 51单片机 Keil C 延时程序的简单(晶振12MHz,一个机器周期1us.)

    一. 500ms延时子程序 void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; ;i>;i--) ;j>;j--) ;k>;k--); } 产生 ...

  3. 51单片机晶振11.0592M延时函数

    /********************************************** º¯ÊýÃû£ºdelay_ms(uint z) ÑÓʱº¯Êý(12MHZ¾§Õñ) ´Ëº¯ÊýÑ ...

  4. 如何使用Keil仿真环境查看CPU类型字长?【worldsing笔记】

    笔者上次写了如何用IAR查CPU的字长和数据类长度的方法:点击这里查看 今天试着在Keil MDK 5.0 里查看CPU的字长和数据类长度,打开一个已有的工程,编译并进入Debug,如图1.1所示: ...

  5. 测试x264编码器的低延时编码和非延时编码

    最近在学x264的编码,经过大量的测试,编码1080P的视频,编码10000帧数据. 在设置为低延时编码的时候: 编码线程0,一帧耗时:7.000000 ms.编码线程0,一帧耗时:8.000000 ...

  6. ffmpeg ffplay播放延时大问题:播放延时参数设置

    使用ffplay播放视频源时,rtsp/rtmp等,会有一定的延时,这里我们可以通过设置ffplay播放参数将延时控制到最小. ffplay.exe -i rtmp://xxxxxxx -fflags ...

  7. STM32 Keil仿真调试

    引用:http://blog.sina.com.cn/s/blog_3c63d2bd0102vt9a.html 问题描述:使用MDK进行软件设计时没有使用ST官方的模板而是手动建立的工程,使用ST官方 ...

  8. 关于KEIL仿真的虚拟串口讲解

    这个是最后的效果图,右下方是串口打印的设置 第一步:在程序上写入关于串口一的配置,以及初始化和串口输出的内容 第二步:需要的时候在进行配置,在OPTIONS OF TARGET一栏的c/c++中(其原 ...

  9. KEIL仿真出现 EVALUATION MODE

    原因是KEIL MDK没有破解,重新破解即可

随机推荐

  1. Bluebox Security最新提报Android漏洞的初步探讨(转)

    Bluebox Security在7月3号的时候,在官网上发布了一个据称99%  Android机器都有的一个漏洞.国内最早在4号开始有媒体报道,并持续升温.该漏洞可使攻击者在不更改Android应用 ...

  2. Noip前的大抱佛脚----根号对数算法

    根号算法 分块 数列分块入门九题(hzwer) 入门题1,2,3,4,5,7 问题:给一段区间打上标记后单点查询 解法:主要是每块维护一些标记,计算答案等,此类分块较为简单 注意:块大小一般为\(\s ...

  3. 2_C语言中的数据类型 (七)类型限定

    1.1       类型限定 1.1.1          const const是代表一个不能改变值的常量 1.1.2          volatile 代表变量是一个可能被CPU指令之外的地方改 ...

  4. RESTful简介

    一.RESTful是什么? RESTful架构,就是目前最流行的一种互联网软件架构.它结构清晰.符合标准.易于理解.扩展方便,所以正得到越来越多网站的采用.Fielding将他对互联网软件的架构原则, ...

  5. spring-boot2.x Application properties属性配置

    # =================================================================== # COMMON SPRING BOOT PROPERTIE ...

  6. EasyUI系列学习笔记(一)——注册

    前面介绍过EasyUI是一个前段框架,开发之前需要导入底层包:我这里采用的是EasyUI 1.4版本~ 今天主要是搭建一个EasyUI的环境,同时做一个登陆页面... 环境搭建 导入需要的文件到项目中 ...

  7. Echarts服务端生成图片

    Echarts是百度发布的一套优秀的浏览器端图表控件,Echarts是基于html5的cavens绘图实现.而使用server端生成图片无法借用浏览器端渲染.通用的做法有两种: 是用headless浏 ...

  8. 虚拟机中安装MAC OS X教程(适用所有电脑方法,特别是cpu不支持硬件虚拟化的电脑)

    前言 之前写了一篇在Windows上搭建Object-C开发环境,并且写了一个HelloWorld程序.但真正开发苹果软件是在MAC OS X系统中(以下简称OSX)中.买不起MacBook,也没有O ...

  9. 【推荐系统】neural_collaborative_filtering(源码解析)

    很久没看推荐系统相关的论文了,最近发现一篇2017年的论文,感觉不错. 原始论文 https://arxiv.org/pdf/1708.05031.pdf 网上有翻译了 https://www.cnb ...

  10. Navicat新建查询,系统找不到指定路径 独家解决办法

    Navicat新建查询系统找不到指定路径,很多人用了网上流行的那些解决办法,还是无法解决.比如: https://jingyan.baidu.com/article/86112f1387a713273 ...