当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]PIC16F84产生两组PWM输出的实例源程序;********************************************************************** list p=16F84 ; list directive to define processor #i nclude <p16F84.inc

ce="Verdana">PIC16F84产生两组PWM输出的实例源程序

;**********************************************************************
 list      p=16F84             ; list directive to define processor
 #i nclude <p16F84.inc>         ; processor specific variable definitions

 __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _RC_OSC

; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.

 


;********************** CONST DEFINITIONS******************************
FULL_WORK = 10  ;
DEF_WORK1 = 2  ;
DEF_WORK2 = 8  ;
PORT_OUT = PORTB           ;
PIN_PWM1 = 0               ;
PIN_PWM2 = 1               ;
;********************** VARIABLE DEFINITIONS***************************
 CBLOCK 0x0C
 w_temp  ; variable used for context saving
 status_temp ; variable used for context saving
 PWM_FULL ; 
 PWM_WORK_CFG1 ; 
 PWM_WORK_CFG2 ; 
 PWM_WORK_CNT1 ; 
 PWM_WORK_CNT2 ; 
 ENDC
;**********************************************************************
;****************** ***********************
;**********************************************************************
  ORG     0x000   ; processor reset vector
ResetStart
    goto    main   ; go to beginning of program
;**********************************************************************
;******************     *************************
;**********************************************************************
  ORG     0x004   ; interrupt vector location
  movwf   w_temp   ; save off current W register contents
  movf STATUS,w  ; move status register into W register
  movwf status_temp  ; save off contents of STATUS register

  bsf     STATUS,RP0 
  bcf INTCON,T0IF  ; 
  bcf     STATUS,RP0 

  decfsz PWM_FULL,F  ; 
  goto ISR_PWM1
  bsf PORT_OUT,PIN_PWM1 ; 
  bsf PORT_OUT,PIN_PWM2      
  movlw FULL_WORK               ; 
  movwf PWM_FULL
  movf PWM_WORK_CFG1,W
  movwf PWM_WORK_CNT1
  movf PWM_WORK_CFG2,W
  movwf PWM_WORK_CNT2
  goto ISR_EXIT
ISR_PWM1
  decfsz PWM_WORK_CNT1,F         ; 
  goto ISR_PWM2
  bcf PORT_OUT,PIN_PWM1       ;
ISR_PWM2
  decfsz PWM_WORK_CNT2,F         ; 
  goto ISR_EXIT
  bcf PORT_OUT,PIN_PWM2       ;
ISR_EXIT
  movf    status_temp,w  ; retrieve copy of STATUS register
  movwf STATUS   ; restore pre-isr STATUS register contents
  swapf   w_temp,f
  swapf   w_temp,w  ; restore pre-isr W register contents
  retfie    ; return from interrupt
;**********************************************************************
;**********************************************************************
InitPWM 
  bsf     STATUS,RP0  ; 
                bcf     PORT_OUT,PIN_PWM1
                bcf     PORT_OUT,PIN_PWM2
  bcf     STATUS,RP0 
                bsf     PORT_OUT,PIN_PWM1       ; 
                bsf     PORT_OUT,PIN_PWM2
  movlw FULL_WORK               ; 
  movwf PWM_FULL
  movlw DEF_WORK1
  movwf PWM_WORK_CFG1
  movwf PWM_WORK_CNT1
  movlw DEF_WORK2
  movwf PWM_WORK_CFG2
  movwf PWM_WORK_CNT2
  retlw 0
;**********************************************************************
;******************  
InitTimer
  bsf     STATUS,RP0 
  bsf OPTION_REG,T0CS  ;
  bsf OPTION_REG,PSA  ;
  bsf INTCON,GIE  ; 
  bcf INTCON,T0IF  ;
  bcf     STATUS,RP0 
  retlw 0
;**********************************************************************
;****************** 
;**********************************************************************
StartTimer
  bsf     STATUS,RP0 
  bcf OPTION_REG,T0CS  ;
  bsf INTCON,T0IE  ;
  bcf     STATUS,RP0 
  retlw 0
;**********************************************************************
*****************************************************************
StopTimer
  bsf     STATUS,RP0 
  bsf OPTION_REG,T0CS  ;
  bcf INTCON,T0IE  ; 
  bcf     STATUS,RP0 
  retlw 0
;**********************************************************************
;****************************************************************************************
main
  bcf     STATUS,RP0  ; select Page 0 for Port Access
  call InitPWM
  call InitTimer
  call StartTimer
  goto $
;**********************************************************************
  END    ; directive 'end of program'

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭