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HAL库基础实验源码第17部分至第3部分:STM32CUBEMX F429IGT6通用定时器输入捕获SR04超声波测距TIM12CH2(PH9)

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简介:
本实验为《HAL库基础实验》系列的第17部分,基于STM32F429IGT6芯片,利用STM32CUBEMX配置通用定时器输入捕获功能,通过SR04超声波传感器实现精确测距,具体应用了TIM12通道2(PH9)。 本代码适用于STM32F429igt6原野开发板,并使用STMcubeMX5.30和MDK5版本的开发环境。它包含cubeMX工程文件和MDK5工程文件,以及基于ARM嵌入式C语言编写的源代码。附带提供开发环境的版本说明、STM32F429igt6/f767igt6/h743iit6原理图及全部器件全套资料,并且这些资源都是免费提供的。

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客服
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  • HAL173STM32CUBEMX F429IGT6SR04TIM12CH2(PH9)
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    本实验为《HAL库基础实验》系列的第17部分,基于STM32F429IGT6芯片,利用STM32CUBEMX配置通用定时器输入捕获功能,通过SR04超声波传感器实现精确测距,具体应用了TIM12通道2(PH9)。 本代码适用于STM32F429igt6原野开发板,并使用STMcubeMX5.30和MDK5版本的开发环境。它包含cubeMX工程文件和MDK5工程文件,以及基于ARM嵌入式C语言编写的源代码。附带提供开发环境的版本说明、STM32F429igt6/f767igt6/h743iit6原理图及全部器件全套资料,并且这些资源都是免费提供的。
  • HAL10stm32cubemx-F429IGT6蜂鸣例代.zip
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    本资源包含STM32F429IGT6微控制器使用CubeMX配置及蜂鸣器控制的完整C语言示例源码,适用于HAL库学习与实践。 本代码采用STMcubeMX5.30和MDK5版本的开发环境,包含cubeMX工程文件和MDK5工程文件,使用ARM嵌入式C语言编写源代码,并附有开发环境的版本说明。此外还提供了STM32F429igt6/f767igt6/h743iit6原理图及全部器件全套资料,教学视频也免费提供。
  • HAL方法
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    本项目运用STM32 HAL库编写超声波测距程序,采用定时器输入捕获技术精准测量回波信号,有效提升测距精度与系统稳定性。 我使用的是STM32F103C8T6,由于是HAL库,因此移植到其他大部分STM32单片机上也很方便。
  • STM32
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    本文介绍了如何使用STM32微控制器的输入捕获功能结合定时器模块来实现精确测量超声波信号的时间差,进而计算障碍物距离的技术细节和应用实例。 STM32定时器是微控制器的重要组成部分,在处理实时性和精确计时任务方面起着核心作用。本段落将深入探讨STM32定时器的输入捕获功能及其在超声波测距中的应用。 STM32定时器的输入捕获(IC)技术用于测量外部信号脉冲宽度或频率,通过其输入引脚捕捉到外部信号的上升沿或下降沿,并记录这些事件的具体时间。这对于需要精确测量时间间隔的应用非常有用,例如电机控制、PWM检测以及超声波测距。 超声波测距是基于计算超声波传播时间来确定物体距离的技术。STM32定时器输入捕获可以用来准确地计算从发射到接收之间的时间差,从而推算出目标的距离。以下是实现这一过程的基本步骤: 1. **发送脉冲**:通过驱动电路向传感器发送一个短暂的脉冲。 2. **启动定时器**:在发出超声波的同时,启用输入捕获功能。 3. **等待回波**:当接收到反射回来的信号时,记录当前时间值。 4. **停止计时器**:检测到回波后立即停用计时器,并保存该时刻的时间值。 5. **计算距离**:利用超声波在空气中的传播速度(约343米/秒)和所测量的时间差来确定目标的距离。 通过分析TIM1_IC文件中实现上述功能的代码,可以学习如何配置定时器、设置输入捕获通道以及处理中断事件。理解这些内容有助于开发者将STM32的输入捕获技术应用到实际项目中进行超声波测距设计。 在使用STM32定时器时需要注意以下几点: - 根据需求选择合适的定时器类型,例如TIM1适合于高速和高精度计时。 - 配置正确的输入捕获通道(如TIM1的通道1、2、3或4)以满足应用要求。 - 设置适当的滤波功能减少噪声影响。 - 为处理中断事件配置DMA请求或者直接设置中断机制,确保及时响应触发信号。 - 正确设定预分频器和计数器值来达到所需的计时精度。 总结来说,STM32定时器的输入捕获技术是实现超声波测距的关键。它能够提供精确的时间测量能力,帮助我们计算出目标的距离,并通过学习TIM1_IC文件中的代码示例掌握这一技术的应用方法。
  • 使HAL的两种法:
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    本文探讨了利用STM32 HAL库实现超声波测距的两种方法——输入捕获和定时器计时,详细介绍其原理及应用。 HAL库的超声波测距程序完全使用了HAL库函数,不会像网上的其他程序那样混合使用不同的函数库与HAL库。
  • .zip
    优质
    本资源为“超声波测距输入捕获实验”,包含实验代码和详细说明文档。通过此项目可学习超声波传感器工作原理及使用方法,适用于初学者进行硬件编程实践。 原子哥的STM32mini板最初并没有超声波的例程,我找了很久才找到并分享给大家。耶耶耶!
  • STM32多路模块(于多路)
    优质
    本项目介绍了一种使用STM32微控制器和多路定时器输入捕获功能实现的多通道超声波传感器测距系统,适用于精确距离测量。 使用STM32RCT6多路超声波模块进行测距(采用多路定时器输入捕获),效果非常好。之前需要9积分下载的系统设置现在改为5积分。
  • STM32F103利进行
    优质
    本文介绍了如何使用STM32F103微控制器通过超声波传感器和输入捕获模式实现精确的距离测量。文中详细阐述了硬件连接及软件编程技巧,为工程师提供了一种有效的方法来开发基于超声波的测距系统。 STM32F103超声波输入捕获测距,精准,基于正点原子代码进行改造。
  • 的 CUBE 技术
    优质
    本研究探讨了利用CUBE输入捕获技术进行超声波测距的方法,通过优化信号处理提高距离测量精度与响应速度。 CUBE 输入捕获 超声波测距
  • HAL16-4:STM32CUBEMX F429IGT6PWM控制SG90舵机角度(TIM5CH3PH12)
    优质
    本实验通过STM32CUBEMX配置F429IGT6微控制器,使用TIM5CH3PH12通道生成PWM信号,实现对SG90微型伺服电机的角度控制。 STM32F429igt6 原野开发板 C++源代码 本代码采用STMcubeMX5.30和MDK5版本的开发环境,包含cubeMX工程文件和MDK5工程文件,使用arm嵌入式C语言编写。附有开发环境的版本说明以及STM32F429igt6/f767igt6/h743iit6原理图及全部器件全套资料,并且这些资源都是免费提供的。