练习STM32动态更改PWM波频率和占空比_stm32动态改变pwm频率-程序员宅基地

技术标签: PWM波  调占空比  STM32练习笔记  调频  

STM32的PWM波动态调频和调占空比
以TIM3_CH1为例
(1)定时器工作原理
定时器的时基单元包含三个部分:①自动装载寄存器(TIMx_ARR),②预分频器寄存器 (TIMx_PSC),③计数器寄存器(TIMx_CNT)。设置自动装载值,预分频器根据所设置的分频系数(1-65536)对定时器所选择的时钟源进行分频,分频后的频率驱动计数器。计算器开始计数,当计数器达到自动装载值时,重新开始计数!
以秒表举例:时钟源是秒针,经过60分频后的频率变成分针,分针一分钟一分钟的增加,当分针数达到60时,又从零开始计数。在这个例子中,秒针是时钟源,第一个60就是预分频器设置的值,第二个60就是自动装载寄存器设置的值。
(2)PWM波工作原理
PWM波就是一串周期性的高低电平信号,不过高低电平持续时间可调。当以定时器为驱动时,定时器的计数频率就是PWM波的频率,然后根据TIMx_CCRx设置的值和定时器计数器当前的数值TIMx_CNT比较大小,根据比较结果输出高低电平。比较结果和高低电平之间的关系就是我们设置的PWM对齐方式。
同样以上文的秒表举例,如果我们设置为边沿对齐的向上计数模式,当我们设置的值为30时,分针数每次加一都和30比较,比30小则输出高电平,反之低电平。
(3)PWM波调频和调占空比的实现方式
1、调节占空比:只要根据设置的TIMx_ARR寄存器的值和所需要的占空比设置TIMx_CCRx寄存器的值即可。例如:TIMx_ARR的值为100,需要占空比为50%,则设置TIMx_CCRx的值为50即可。
2、调频:
①更改预分频器的值,改变计数器的频率
如下图:摘自STM32F1xx的中文参考手册

在这里插入图片描述
如图:
当预分频系数为1时,一个定时器时钟周期就是一个时钟源周期,在F8-FC之间,一个定时器周期,计数器加一。
当预分频系数为4时,一个定时器时钟周期就是4个时钟源周期,在00-01之间,一个定时器周期,即4个时钟源周期,计数器加一。
②计数器频率一定时,改变TIMx_ARR的值。计数器频率一定,计数到100之后从零开始肯定比计数到1000从零开始更快。
如下图:摘自STM32F1xx的中文参考手册
在这里插入图片描述
如图:设置了TIMx_ARR寄存器之后要通过设置TIMx_CR1寄存器的ARPE位使之生效
(4)PWM波调占空比和调频程序源码以及KEIL MDK5的仿真图
1、TIM3_CH1初始化程序

void	TIM3_CH1_Init(u32 fcount)
{
	 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM3_CH1;
	TIM_OCInitTypeDef TIM3_OC_PWM;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
	
	TIM3_CH1.TIM_Period=fcount;  //自动重载值
	TIM3_CH1.TIM_Prescaler=71;  //分频系数
	TIM3_CH1.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
	TIM3_CH1.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
	
	TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM3_CH1);
	
	
	TIM3_OC_PWM.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
	TIM3_OC_PWM.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
	TIM3_OC_PWM.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;
	TIM3_OC_PWM.TIM_Pulse=(fcount/2);//占空比为50%
	TIM_OC1Init(TIM3,&TIM3_OC_PWM);
	
	TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
	TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
	TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
	
}

2、调节占空比:
在STM32F103中有封装好的调节占空比的函数TIM_SetCompare1();直接调用即可。
TIM_SetCompare1()的函数介绍如下图
在这里插入图片描述
程序如下:


int main()
{
	SystemInit();
	led_init();
	systick_init(72);
    TIM3_CH1_Init(100);
	while(1)
	{
		u8 i;
		for(i=10;i<=100;i+=10)
		{
			delay_us(5);
			TIM_SetCompare1(TIM3,i);
		}
    }
}

仿真结果如下图:
随着时间增加,PWM波的占空比在增大。
在这里插入图片描述
3、调节频率:
①通过更改预分频器的值,改变计数器的频率的方式改变PWM波的频率
在STM32F103中有封装好的调节预分频器的函数 TIM_PrescalerConfig();直接调用即可。
TIM_PrescalerConfig()的介绍以及参数形式如下图
在这里插入图片描述
程序如下:


int main()
{
	SystemInit();
	led_init();
	systick_init(72);
  TIM3_CH1_Init(100);
	while(1)
	{
		
		u8 i,j;
		u32 fre=100,psc;
		for(i=1;i<=6;i++)
		{
			psc=720000/fre;//更改后的分频系数
			j=5*i;
			TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
		    delay_ms(j);
		    TIM_PrescalerConfig(TIM3,psc-1,TIM_PSCReloadMode_Immediate);
			TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
			delay_ms(50);
			fre=5*fre;
		}
     }
}

仿真结果如下图:
PWM波的频率明显增加了,如果放大了看,频率正好是按照设置的5倍增加的
在这里插入图片描述
②通过改变TIMx_ARR的值,调节PWM波的频率
程序如下:

int main()
{
	SystemInit();
	led_init();
	systick_init(72);
  TIM3_CH1_Init(100);
	while(1)
	{
		delay_ms(500);
		TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
		TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,DISABLE);
		delay_ms(5);
		TIM3->ARR=0x2710;//计数到10000在归零重新计数
		TIM3->CCR1=0x1388;//保持占空比为50%
		TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
		TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
		delay_ms(500);
    }
}

仿真结果如下:
在这里插入图片描述

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_35894638/article/details/84887706

智能推荐

Kotlin 解压缩_kotlin 对上传的压缩包进行分析-程序员宅基地

文章浏览阅读638次。fun unZip(zipFile: String, context: Context) { var outputStream: OutputStream? = null var inputStream: InputStream? = null try { val zf = ZipFile(zipFile) val entries = zf.entries() while (en..._kotlin 对上传的压缩包进行分析

64K方法数限制解决办法_java函数大于64k编译失败-程序员宅基地

文章浏览阅读1.9k次。随着业务逻辑越来越多,业务模块也越来越大,不可避免会遇到64K方法数的限制。最直观的表现就是编译报错:较早版本的编译系统中,错误内容如下:Conversion to Dalvik format failed:Unable to execute dex: method ID not in [0, 0xffff]: 65536较新版本的编译系统中,错误内容如下:trouble writing outp_java函数大于64k编译失败

案例分享——低压电力线载波通信模组(借助电源线实现远距离数据传输、宽压输入、波特率范围广、应用场景多样化)_电力载波模块csdn-程序员宅基地

文章浏览阅读2k次,点赞7次,收藏10次。物联网领域,有很多数据通信场景,因为原设备整体系统结构、运行环境等方面的限制,需求在不增加通信数据线缆的情况下实现数据的远程传输,因为特殊应用场景下考虑到环境的限制,还不能使用常规的无线通信手段,所以借助电源线缆进行传输的电力线载波技术应运而生,本次博文给大家分享的就是博主完全自主研发的低压电力线载波通信模组。_电力载波模块csdn

密码学基础_密码体制的五个要素-程序员宅基地

文章浏览阅读7.4k次。密码学基本概念 密码学(Cryptology)是结合数学、计算机科学、电子与通信等学科于一体的交叉学科,研究信息系统安全的科学。起源于保密通信技术。具体来讲,研究信息系统安全保密和认证的一门科学。 密码编码学,通过变换消息(对信息编码)使其保密的科学和艺术 密码分析学,在未知密钥的情况下从密文推_密码体制的五个要素

python支持中文路径_基于python 处理中文路径的终极解决方法-程序员宅基地

文章浏览阅读1.9k次。1 、据说python3就没有这个问题了2 、u'字符串' 代表是unicode格式的数据,路径最好写成这个格式,别直接跟字符串'字符串'这类数据相加,相加之后type就是str,这样就会存在解码失误的问题。别直接跟字符串'字符串'这类数据相加别直接跟字符串'字符串'这类数据相加别直接跟字符串'字符串'这类数据相加unicode类型别直接跟字符串'字符串'这类数据相加说四遍3 、有些读取的方式偏偏..._python 路径 中文

阿里云 B 站直播首秀,用 Serverless 搭个游戏机?-程序员宅基地

文章浏览阅读107次。最近,阿云 B 站没声音,是在憋大招!8月5日周四 19:00 是阿里云的直播首秀,给大家请来了 Forrester 评分世界第一的 Serverless 团队产品经理江昱,给大家在线...._阿里云直播b站

随便推点

AS 3.1.3连续依赖多个Module,导致访问不到Module中的类_为什么as在一个包下建了多个module,缺无法打开了-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次。我好苦啊,半夜还在打代码。还出bug,狗日的。问题是这样的:我在新建的项目里,建了两个Module: fiora-ec和fiora-core。项目的依赖顺序是这样的,App依赖fiora-ec,fiora-ec又依赖于fiora-core,因为这种依赖关系,所有可以在app和fiora-ec中删除一些不必要的引入,比如这个玩意儿:com.android.support:appcompat-v7:..._为什么as在一个包下建了多个module,缺无法打开了

Magento 常用插件二-程序员宅基地

文章浏览阅读1.4k次。1. SMTP 插件 URL:http://www.magentocommerce.com/magento-connect/TurboSMTP/extension/4415/aschroder_turbosmtp KEY:magento-community/Aschroder_TurboSmtp 2. Email Template Adapter..._magento extension pour ricardo.ch

【连载】【FPGA黑金开发板】Verilog HDL那些事儿--低级建模的资源(六)-程序员宅基地

文章浏览阅读161次。声明:本文为原创作品,版权归akuei2及黑金动力社区共同所有,如需转载,请注明出处http://www.cnblogs.com/kingst/ 2.5 低级建模的资源 低级建模有讲求资源的分配,目的是使用“图形”来提高建模的解读性。 图上是低级建模最基本的建模框图,估计大家在实验一和实验二已经眼熟过。功能模块(低级功能模块)是一个水平的长方形,而控制模块(低级控制模块)是矩形。组..._cyclone ep2c8q208c黑金开发板

R语言实用案例分析-1_r语言案例分析-程序员宅基地

文章浏览阅读2.2w次,点赞10次,收藏63次。在日常生活和实际应用当中,我们经常会用到统计方面的知识,比如求最大值,求平均值等等。R语言是一门统计学语言,他可以方便的完成统计相关的计算,下面我们就来看一个相关案例。1. 背景最近西安交大大数据专业二班,开设了Java和大数据技术课程,班级人数共100人。2. 需求通过R语言完成该100位同学学号的生成,同时使用R语言模拟生成Java和大数据技术成绩,成绩满分为100,需要满足正_r语言案例分析

Java知识体系总结(2024版),这一次带你搞懂Spring代理创建过程-程序员宅基地

文章浏览阅读639次,点赞11次,收藏26次。虽然我个人也经常自嘲,十年之后要去成为外卖专员,但实际上依靠自身的努力,是能够减少三十五岁之后的焦虑的,毕竟好的架构师并不多。架构师,是我们大部分技术人的职业目标,一名好的架构师来源于机遇(公司)、个人努力(吃得苦、肯钻研)、天分(真的热爱)的三者协作的结果,实践+机遇+努力才能助你成为优秀的架构师。如果你也想成为一名好的架构师,那或许这份Java成长笔记你需要阅读阅读,希望能够对你的职业发展有所帮助。一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远。

车辆动力学及在Unity、UE4中的实现_unity 车辆动力学模型-程序员宅基地

文章浏览阅读3.9k次,点赞9次,收藏53次。受力分析直线行驶时的车轮受力如下:水平方向上,所受合力为:F=Ft+Fw+FfF=F_t+F_w+F_fF=Ft​+Fw​+Ff​其中,FtF_tFt​为牵引力,FwF_wFw​为空气阻力,FfF_fFf​为滚动阻力,下面我们将逐个介绍。驱动力先来说扭矩,扭矩是使物体发生旋转的一个特殊力矩,等于力和力臂的乘积,单位为N∙mN∙mN∙m:设驱动轴的扭矩为TtT_tTt​,车轮半径为rrr,那么牵引力:Ft=Tt⁄rF_t=T_t⁄rFt​=Tt​⁄r如何求得驱动轴扭矩TtT_tTt​呢?_unity 车辆动力学模型