当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]前言:1.本博文基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103ZET6处理器芯片和标准3.5.0库函数;2.不介绍PWM的基础概念,但是需要知道一点的是,PWM是输出比较的一种特例;3.如有不足指出,还望前辈多多指教;4.要想学会这个知识

前言:
1.本博文基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103ZET6处理器芯片和标准3.5.0库函数;
2.不介绍PWM的基础概念,但是需要知道一点的是,PWM是输出比较的一种特例;
3.如有不足指出,还望前辈多多指教;
4.要想学会这个知识点,必须要掌握下面这位博友写的博客里的几个概念,不然后来很有可能会懵逼;
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3ba262a10101esd1.html

Ⅰ 定时器和PWM
(1)8个定时器中,除了TIM6和TIM7,其他定时器都可以产生PWM输出;
(2)高级定时器TIM1和TIM8可以同时输出7路PWM(CH1~7,共7个通道),通用定时器同时可产生4个PWM输出(CH1~4,共4个通道);也即是STM32F103ZET6最多同时产生30通道的PWM;
(3)本博客只用TIM3的CH2通道(为什么选择这个后来解释);

Ⅱ 相关寄存器
(1)捕获/比较模式寄存器1 TIMx_CCMR1(还有TIMx_CCMR2)

可以认为这是输入输出双功能的寄存器:OCxx代表输出模式(第一排),ICxx代表输入模式(第二排),也即是同一个位在不同的输入和输出模式下功能是不同的;PWM是用来输出的,所以这里只有第一排输出功能,而且是通道是CH2;



从寄存器图中可以看出来:
CCMR1的[15:8]位负责TIM3的CH2通道,[7:0]负责TIM3的CH1通道;
CCMR2的[15:8]位负责TIM3的CH4通道,[7:0]负责TIM3的CH3通道;
对于模式设置OCxM[2:0]如上图:OCxM[2:0] = 110或111的时候为PWM输出的两种方式;

(2)捕获/比较使能寄存器1 TIMx_CCER1(还有TIMx_CCER2)




这个寄存器涉及到的问题相当重要,开始看这个位解释的时候根本就不想去了解,因为实在是无从下手;后来搜到了一位大神的博客豁然开朗,下面是大神的博客:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3ba262a10101esd1.html

(3)捕获/比较寄存器1 TIMx_CCR1(1~4,共四个通道)

CCR寄存器决定PWM占空比:在输出模式下,该寄存器的值与CNT的值进行比较,根据结果产生相应动作。利用这一点,通过修改这个寄存器的值,就可以控制PWM的输出脉宽了。

Ⅲ 复用映射和调试IO配置寄存器(AFIO_MAPR)


PWM相关寄存器配置OK后,紧接着一个直接的问题就是:总要有一个IO口来输出做好的PWM吧?对,这就引出了AFIO_MAPR寄存器的概念;此寄存器就是为配置定时器输出时所用的管脚而生(但也并不是所有的管脚都能被任意的定时器用);从我个人的开发板的硬件电路出发, 要利用TIM3和GPIOB5管脚输出PWM信号来控制一个LED灯,从而实现控制LED亮度的实验;但是有一个棘手的问题是:在初始化(复位)AFIO_MAPR寄存器状态下,TIM3输出PWM信号给了GPIOPA7,所以要修改,对应关系如下图:

结合两个图:AFIO_MAPR寄存器中的[11:10]位可以为重新配置TIM与GPIO关系;这里我们是让[11:10] = 10 ; (定时器输出属于GPIO的复用功能)
(其他定时器的配置可以参考使用手册的其它位设置,道理是有一样的)

Ⅳ 编程步骤

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

(1)开启TIMx时钟以及复用功能,配置要设置的对应的管脚复用输出(PB5);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
(2)重定义TIMx和GPIOx的连接
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);
(3)分别配置管脚参数,普通定时器参数和定时器比较参数(PWM);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);

TIM_TImeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TImeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TImeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TImeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TImeBaseInitStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);

(4)使能预装载寄存器
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);

(5)使能定时器
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);

这里还有一个重要的函数就是
void TIM_SetCompare2(TIM3xu16 CCRx_value); //之前在介绍CCRx寄存器的时候说过此函数是决定PWM占空比的函数;


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

在微控制器领域,MSP430与STM32无疑是两颗璀璨的明星。它们各自凭借其独特的技术特点和广泛的应用领域,在市场上占据了重要的位置。本文将深入解析MSP430与STM32之间的区别,探讨它们在不同应用场景下的优势和局限...

关键字: MSP430 STM32 单片机

STM32是由意法半导体公司(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器系列,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和强大的生态系统深受广大嵌入式开发者喜爱。本文将详细介绍S...

关键字: STM32 单片机

STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...

关键字: STM32 51单片机 MCU

Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU。主要特色为内建高精准度4MHz HIRC振荡电路、8路触控按键及最大支持4COM×15SEG LCD驱动器。适用于触控接...

关键字: MCU LCD驱动器 定时器

电磁铁是一种利用电流产生磁场的装置,具有快速响应、易于控制等特点,在工业自动化、电子设备、科学实验等领域有着广泛的应用。STM32是一款功能强大的微控制器,具有高性能、低功耗、易于编程等优点,是控制电磁铁的理想选择。本文...

关键字: 电磁铁 微控制器 STM32

边缘人工智能的实现涉及到三个基本 要素:安全性,连接性、自主性,而其中自主性是AI能力的体现,也是边缘AI有别于其他传统的物联网的关键。而通过ST Edge AI套件,就可以帮助各种不同类型的开发者实现覆盖全硬件平台的全...

关键字: 边缘人工智能 AI STM32

今天,小编将在这篇文章中为大家带来STM32单片机最小系统的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 单片机 单片机最小系统 STM32

STM32是一款由STMicroelectronics生产的微控制器系列,具有高性能、低功耗和丰富的外设资源。其中,串口通信是一种常用的通信方式,可以实现与其他设备之间的数据传输。

关键字: STM32 串口通信 微控制器

STM32是一种广泛使用的微控制器,具有丰富的通信接口。其中,串口通信是STM32与其他设备或系统进行数据交换的重要方式之一。本文将详细介绍STM32串口通信的原理、应用及常见故障。

关键字: STM32 串口通信

由于目前缺乏相应的监测技术,地下电缆线路出现异常运行状态无法被及时发现,久而久之易演变成大故障,最终只能通过更换地下电缆进行修复,耗费大量的人力、物力。鉴于此,开发了一种基于STM32的地下电缆异常状态检测系统,利用热传...

关键字: STM32 地下电缆
关闭
关闭