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[导读]1.简单介绍对于STM32中通用定时器的应用,定时器可以测量输入信号的脉冲长度(输入采集)或者产生输出波形(输出比较和PWM)。如果小伙伴对于STM32的PWM不满意,因为相位无法控制,只能改变占空比。所以如果想改变PWM的相

 

1.简单介绍

对于STM32中通用定时器的应用,定时器可以测量输入信号的脉冲长度(输入采集)或者产生输出波形(输出比较和PWM)。

如果小伙伴对于STM32的PWM不满意,因为相位无法控制,只能改变占空比。所以如果想改变PWM的相位的话,我们就可以用到输出比较方式了。

2.知识的架构

1)输出比较:打开一个TIMx计数器,再打开TIMx的一路或几路输出比较器(共4路),都配置好以后,计数器开始计数,当计数器里的值和比较寄存器里的值相等时,产生输出比较中断,在中断中将计数器中的值读出,与翻转周期相加再写道比较寄存器中,使得和下一个事件有相同的翻转周期。

大致意思为打开计数器后,计数值不断增加,到增加到比较寄存器的值时,电平翻转,也会产生比较中断,在比较中断中在把计数器的值读出与周期相加,一并写入比较寄存器,使得有相同的翻转周期。

但是初始值可以自己设置,换句话说,相位可以自己定。

2)举例说明:例如TIM时钟频率设置为12MHZ,输出比较寄存器中的自装载值为600(高电平或低电平计数值),则输出的PWM频率为

frequency = 12MHZ/(600*2)=10KHZ。

3.实例代码

1)TIM计数器和输出比较器的配置

void TIM_Configuration(void)

 

{

 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //这里必须是65535 这里我也不太懂

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //3分频

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式

 

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化TIM3

//输出外设的设置

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; //输出比较翻转模式

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能通道1

 

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //待装入输出比较寄存器中的脉冲值,初始值

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //写入配置

TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable); //使能或者失能TIMx在CCR1上的预装载寄存器

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val; //初始值

TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//开启计数器

TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 , ENABLE);//TIM3中断源设置,开启相应通道的捕捉比较中断

}

2)时钟配置

3)GPIO配置

4)中断服务程序

void TIM3_IRQHandler(void){

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1 ); //清除TIMx的中断待处理位

capture = TIM_GetCapture1(TIM3); //获得输入捕获值,即计数器中的计数值

TIM_SetCompare1(TIM3, capture + period1 ); //将计数值加上翻转的脉冲值写入输出比较寄存器中,以保证下一个TIM事件也是相同的脉冲数period1为周期值

 

}

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);

capture = TIM_GetCapture2(TIM3);

TIM_SetCompare2(TIM3, capture +period2); //period2为周期值

 

}

}

 

 

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