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STM32 HAL库演示:PWM输入捕获与复位模式。

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简介:
该系统采用STM32F103C8T6单片机,并利用KeilMDK 5.32版本中的定时器模块,以内部时钟源CK_PSC和CK_INT均为72MHz,以及CK_CNT设置为10KHz。 计数器每执行一次操作所需的时间为0.0001秒,即100微秒或0.1毫秒。预分频器的设置是72MHz除以10KHz,结果为7200 - 1 = 7199。计数器重装载的数值设定为65535,因此计数器的最大持续时间为6.5535秒。PA0被配置为定时器输入捕获通道1(CH1),并响应上升沿信号进行捕获。CH1与IC1连接。根据实际的应用场景,PA0被配置为输入模式,具体为上/下拉电阻模式。IC2连接到CH1,并采用下降沿信号进行捕获,用于复位模式。同时选择TRGI作为触发源以及PF1作为触发信号源。PC13被用来控制LED灯的亮灭功能,通过杜邦线将PA0与PC13连接起来,从而捕获LED灯的亮灭时间。复位模式会产生更新事件,通过URS位的状态来判断是否需要利用这些更新事件进一步处理数据。

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客服
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  • STM32HALPWM
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    本示例介绍如何使用STM32 HAL库实现PWM信号的输入捕获,并在特定条件下启用自动重载计数器以保持定时精度。适合需要精确测量脉宽的应用场景。 使用STM32F103C8T6单片机及KeilMDK5.32版本的定时器功能,内部时钟源频率为72MHz。设定计数器频率为10kHz,这意味着每次计数间隔是0.0001秒(即100微秒或0.1毫秒)。预分频器设置为72MHz除以10KHz等于7200减去1得到7199。计数器重装载值设定为65535,因此最长可计时时间为6.5535秒。 定时器的输入捕获通道1(CH1)连接到PA0引脚,并且设置成上升沿触发捕获模式;同时,IC2也与CH1相连并配置为下降沿触发复位模式。为了实现这一功能,选择TI1PF作为外部触发源。通过使用PC13控制LED灯的状态变化,并用杜邦线连接PA0和PC13引脚,可以监测到LED亮灭的时间。 在复位模式下会产生更新事件,根据URS(Update Request Source)位来决定是否启用这个更新事件。
  • STM32 PWM 解析
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    本文详细解析了STM32微控制器中PWM输入捕获模式的工作原理及其应用,帮助开发者更好地掌握其配置与使用方法。 本段落详细介绍了STM32 PWM输入捕获模式。
  • STM32 PWM
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    简介:STM32 PWM输入捕获功能允许微控制器精确测量PWM信号的周期和脉冲宽度,适用于电机控制、传感器数据采集等应用场景。 STM32单片机定时器输入捕获四路PWM的Keil编译器C语言代码可以用于实现对四个通道的脉宽调制信号进行捕捉和处理的功能。这段文字要求重写时去掉无关信息,因此在没有具体提及联系方式、链接等情况下,直接提供描述即可。
  • STM32F1的PWM探讨
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    本文深入探讨了STM32F1微控制器的输入捕获模式和PWM输入模式的工作原理及应用,为工程师提供详细的配置指南和技术细节。 关于STM32F1系列单片机的通用定时器(TIM)模块是一个强大的外设,它支持多种模式以适应不同的应用场景。在此,我们将详细探讨STM32F1系列定时器的输入捕捉模式和PWM输入模式,并介绍如何通过编程实现这些功能。 ### 输入捕捉模式 输入捕捉模式主要用于测量外部信号的时间特性,包括高电平时间、占空比和频率等。在STM32F1系列中,TIM2、TIM3、TIM4和TIM5定时器都具备输入捕捉功能,每个定时器有四个通道,可以单独配置为输入捕捉模式。 当处于输入捕捉模式时,定时器通过检测外部信号的跳变沿(上升沿或下降沿),将计数器当前值存入相应的捕获寄存器。通过对这些捕获值进行分析,可以计算出信号的时间特性。例如,在测量高电平时间时,需要设置较高的定时器时基频率以确保准确捕捉到信号的变化。 下面的代码片段展示了如何配置TIM2定时器的四个通道来实现输入捕捉功能: ```c void TIM_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; // 初始化定时器时基结构体 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; // 定时器时钟频率为1MHz,设置预分频值以获得所需计数频率 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 初始化定时器的时基配置 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // 配置输入通道与捕获功能 TIM2->CCMR1 &= (u16)0x0000; // 清零寄存器值以重新配置通道 TIM2->CCMR1 |= (u16)0x0101; // 配置通道2为输入捕捉模式 TIM2->CCMR2 &= (u16)0x0000; TIM2->CCMR2 |= (u16)0x0101; // 同样配置通道3为输入捕捉模式 TIM2->CCER |= (u16)0x1111; // 开启捕获功能并使能中断 TIM2->DIER |= (u16)0x001E; // 启用捕获中断 TIM2->CR1 |= (u16)0x0001; // 启动定时器 } ``` 在捕获中断处理函数中,可以读取到的值并根据需要进行计算: ```c void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) == SET) { // 判断通道1是否出现跳变沿 ... TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1); // 清除中断标志位 } } ``` ### PWM输入模式 PWM输入模式用于测量外部PWM信号的频率、周期和占空比。在电机控制或传感器信号处理等应用场景中,此功能非常有用。 在PWM输入模式下,定时器配置为捕获外部信号的上升沿与下降沿,从而可以计算出信号的周期及高电平宽度。对于STM32F1系列单片机而言,在配置PWM输入模式时需要遵循类似的步骤,并且需特别注意如何处理捕获的数据。 ### 输入捕捉和PWM输入的区别 虽然两种模式都使用定时器的输入通道,但它们的目的与配置有所不同: - **输入捕捉**主要用于测量信号的时间特性(如高电平时间或频率),因此在设置定时器时需要关注其时基频率以确保准确性。 - **PWM输入**则用于解析外部PWM信号的相关参数。两者虽然使用相同的硬件资源,但是具体应用领域和实现方式有所不同。 ### 实际应用 实际编程中根据需求选择合适的模式,并编写相应的中断服务程序来处理捕获的数据对于设计实时系统或精确的信号处理非常重要。 在配置捕捉功能时需要注意定时器时钟源的选择、预分频值设置以及通道的具体配置等。例如,正确地设定定时器的计数频率将直接影响到测量精度和准确性。 总结而言,STM32F1系列单片机提供的输入捕捉模式与PWM输入模式为开发者提供了灵活且强大的工具来处理各种外部信号时间特性及参数解析需求。这些功能的理解对于提高系统性能具有重要意义。
  • STM32 HAL测频方法
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    本简介讲解了使用STM32 HAL库进行输入捕获测频的方法,适用于需要精确测量信号频率的应用场景。 实验目的:使用测频法进行输入捕获测频率的实验。 实验器材:STM32F103C8T6 硬件资源: - SCL连接到PA7 - SDA连接到PB9 - PA0作为输入捕获口和PWM输出口
  • STM32 HAL测频方法
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    本简介探讨了使用STM32 HAL库进行输入捕获测频的方法,详细介绍配置步骤和代码实现,适用于需要精确测量频率的应用场景。 使用STM32 HAL库进行输入捕获测频的方法涉及利用定时器的输入捕获功能来测量外部信号的频率。这种方法通过捕捉特定事件的发生时间点,并据此计算出信号周期,进而得出其频率值。具体实现时需要配置好相应的GPIO和TIM资源,设置正确的模式与参数以确保准确度和响应速度。
  • STM32 HAL中的定时器
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    本篇介绍在STM32 HAL库中如何使用定时器实现输入捕获功能,包括配置步骤和关键API解析,帮助开发者精确获取外部信号事件时间点。 STM32 HAL库定时器输入捕获包括使用STM32Cube MX进行配置以及Keil源码的编写。
  • 基于HALSTM32定时器
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    本项目利用STM32微控制器的HAL库实现定时器输入捕获功能,精确捕捉外部信号事件时间点,适用于电机控制、传感器数据采集等应用场景。 输入捕获简单来说就是利用计数器(定时器)记录某个脉冲高电平的时间长度。也可以只捕捉脉冲的上升沿或下降沿,这取决于具体情况。 其基本操作流程是:首先捕捉到一次脉冲的上升沿信号,然后启动计时功能;接着等待直到捕获到该脉冲的下降沿信号为止,在此期间持续计数;一旦检测到了下降沿,则停止计数,并读取当前计数值。这个值就代表了高电平所维持的时间长度。之后系统会重新开始新一轮捕捉循环。 在本程序中,输入捕获功能被用来测量某个脉冲的低电平时间长度。
  • STM32HALPWM例:单脉冲
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    本示例介绍如何使用STM32 HAL库实现PWM信号的单脉冲模式输出,适用于需要精确控制信号脉宽的应用场景。 采用STM32F103C8T6单片机与Keil MDK 5.32版本进行开发。定时器2用于PWM输入捕获功能,并设置为复位从模式,即当触发时重置CNT寄存器;通道1(PA0)的上升沿触发IC1上升沿捕获和IC2下降沿捕获,开启IC1中断。这两个信号连接到相同的通道1(PA0),并且端口A配置为下拉输入状态。 分频设置为7200,每个计数值代表0.1ms的时间单位;重装载值设为65535以确保定时器能够准确捕获PWM的周期信息。对于定时器3,则被配置成PWM输出模式,在触发从模式下工作(即当检测到下降沿信号时启动定时器)。通道2(PA7)负责触发,而OC1(PA6)作为PWM波形的输出端口。 同样地,分频设置为7200,每个计数值代表0.1ms的时间单位;重装载值设为100以实现周期时间为10ms的PWM信号,并将CCR1寄存器设定为50,从而使得OC1(PA6)输出波形占空比达到50%。定时器3在单脉冲模式下运行,在每次更新事件发生时自动禁用自身(即每10ms后停止工作),并且当通道2(PA7)检测到上升沿信号时重新启用。 此外,PC13端口用于控制LED灯的亮灭状态,使其按照50ms的时间间隔循环切换。使用杜邦线将PA6与PA0相连,并且连接PA7和PC13,则可以观察到PWM波形高电平持续时间为9.5个周期(即95ms),低电平为半个周期(即5ms)。
  • PWM.zip
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    本资源包含PWM(脉冲宽度调制)信号的产生及处理技术,详细介绍如何通过编程实现PWM输出和捕捉输入信号的方法。适合嵌入式系统开发人员学习参考。 该资源为MDK5版本的STM32项目,能够通过串口实时调整PWM波的占空比,并且可以通过输入捕获的方式测定输入的PWM波的脉冲宽度并将数据显示到电脑显示器上。