keil的波形仿真功能使用方法

时间:2024-03-28 08:14:08

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keil 5
基于keil5的仿真工程

1 keil的波形仿真功能使用方法

1.1 修改晶振仿真晶振频率

为了使仿真结果更加贴近实际结果,我们将Xtal的频率修改为50.0MHz:
在这里插入图片描述

设置为50.0MHz的参考依据(本文使用基于ARM-M4内核的纯软件仿真工程):
在这里插入图片描述

1.2 修改调试选项

在这里插入图片描述
点选“Use Simulator”,使用软件仿真。

1.3 编写仿真程序

int flg1 = 0;
int flg2 = 0;

void delay(void)
{
    for (int i = 0; i < 10000; i++);
}

int main(void)
{
    for (;;)
    {
        flg1 = 0;
        flg2 = 0;
        delay();
        flg1 = 1;
        flg2 = 1;
        delay();
    }
}

这里定义2个变量分别是flg1、flg2,间隔一段时间翻转电平。理论上的flg1和flg2的波形近似占空比为50%的方波。修改完成后,点击如图所示按钮,重新编译所有目标文件:
在这里插入图片描述
编译结果如下:
在这里插入图片描述

1.4 进入仿真调试窗口

点击图示按钮,进入仿真:
在这里插入图片描述
打开后默认的界面如下:
在这里插入图片描述

1.5 添加需要观察的变量到逻辑分析仪

选择变量“flg1”,右键,按照下图操作添加进逻辑分析仪
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同样的操作将“flg2”也添加进逻辑分析仪,完成后效果如下:
在这里插入图片描述

1.6 修改逻辑分析仪上下限

我们需要观察的flg1和flg2变量的值变化范围为0-1,而默认的逻辑分析仪范围是int变量的取值范围,这不利于我们的观察。为了便于观察,我们启用自适应上下限功能即可。
在逻辑分析仪右键我们需要观察的变量,单击“Adaptive Min/Max”即可:
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启用自适应之后:
在这里插入图片描述
flg2的操作同上。

1.7 开始仿真

点击图示按钮,开始全速运行:
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如果需要单步运行,可以通过快捷键F11或者点选图示按钮完成:
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仿真波形如下:
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这个波形和我们程序预期呈现的波形一致。