Advertisement

PIC18F4520定时器0生成PWM

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本简介介绍如何使用PIC18F4520微控制器的定时器0模块来产生脉冲宽度调制(PWM)信号。通过配置寄存器,实现对输出波形占空比的精确控制。 通过更改DutyH和DutyL(代表高低电平时间比例)的值可以调整占空比。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • PIC18F45200PWM
    优质
    本简介介绍如何使用PIC18F4520微控制器的定时器0模块来产生脉冲宽度调制(PWM)信号。通过配置寄存器,实现对输出波形占空比的精确控制。 通过更改DutyH和DutyL(代表高低电平时间比例)的值可以调整占空比。
  • S5PV2100 PWM输出
    优质
    简介:本文探讨了基于S5PV210处理器的定时器0模块如何实现PWM(脉冲宽度调制)信号的生成与配置方法,适用于嵌入式系统开发人员。 使用S5PV210通过Timer0输出PWM信号来控制蜂鸣器。
  • MSP430A1KHz PWM方波
    优质
    本项目介绍如何使用MSP430微控制器配置定时器A来产生频率为1KHz的PWM方波信号,适用于电机控制和LED调光等应用场景。 输出模式0定义了输出信号OUTx,该信号由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位决定,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx处于直通状态。
  • STM32PWM——呼吸灯效果
    优质
    本项目介绍如何使用STM32微控制器的定时器功能生成脉冲宽度调制(PWM)信号,实现LED灯光渐明渐暗的“呼吸”效果。 本项目在STM32F407ZET6开发板上已测试通过。代码利用TIM14生成PWM脉冲信号来控制一个LED灯,使其呈现呼吸灯效果。压缩包中还包含了STM32F4xx的中文用户手册和所用开发板的原理图。欢迎下载学习并相互交流。
  • STM32含死区间的PWM波形
    优质
    本文章详细介绍如何使用STM32微控制器通过其定时器功能来产生包含特定死区时间的脉冲宽度调制(PWM)信号,适用于电机控制等应用。 STM32定时器输出带有死区时间的PWM波形。死区时间为1微秒,CH1、CH2和CH3之间的相位差为3微秒,频率为50千赫兹。此外,还可以通过修改代码实现刹车控制功能。
  • MSP430F149单片机A的PWM程序
    优质
    本项目介绍如何使用MSP430F149单片机的定时器A模块来生成脉冲宽度调制(PWM)信号,提供编程实现细节和应用示例。 MSP430F149单片机定时器A的PWM输出程序主要涉及配置定时器参数、设置比较寄存器以及启动定时器等功能。具体实现步骤包括初始化定时器模块,设定时钟源频率,调整计数模式和工作方式以满足PWM波形生成需求,并通过软件控制改变占空比来调节输出信号强度。
  • 51单片机PWM程序.zip
    优质
    本资源提供了一个关于如何使用51单片机通过定时器生成脉冲宽度调制(PWM)信号的完整程序。代码详细地展示了配置定时器和产生不同占空比PWM波的方法,适用于学习和实践嵌入式系统开发中的PWM控制技术。 由于51单片机不具备PWM功能,因此控制舵机等旋转到固定角度较为困难。本程序通过使用定时器来模拟PWM信号,以产生准确的周期和频率。
  • STM32利用TIM1高级单个PWM与互补PWM
    优质
    本文介绍了如何使用STM32微控制器中的TIM1高级定时器模块来创建单一和互补PWM信号,适用于电机控制等应用。 STM32使用高级定时器TIM1可以输出单个PWM信号以及互补PWM信号。
  • STM32F429三路PWM控制LED灯光.zip
    优质
    本资源提供基于STM32F429微控制器利用定时器生成三路PWM信号来实现对LED灯光进行调光和色彩变换的详细代码及配置说明。 STM32F429是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款高性能、低功耗的微控制器,属于STM32F4系列。这个系列基于ARM Cortex-M4内核,并集成了浮点运算单元(FPU),使得在处理数学运算时更加高效。在这个实验中,我们将探讨如何使用STM32F429通过定时器输出三路PWM信号来调节LED灯光亮度。 脉宽调制技术(PWM)是一种模拟信号控制方法,它通过改变脉冲宽度来调整信号的平均电压水平,从而达到调控输出电流或电压的效果。在LED照明应用中,我们可以通过调节PWM信号占空比的方式来变化LED的亮度,而无需更改电源电压值。 为实现这一目标,我们需要配置STM32F429中的定时器模块。常见的支持PWM功能的计时器有TIM1、TIM2、TIM3和TIM4等。这些定时器都具备多个通道输出能力,可以满足多路PWM信号的需求。例如,TIM3拥有四个通道(CH1~CH4),足以满足实验需求。 在选择一个合适的定时器后,我们需要设置以下参数: 1. **计数模式**:通常使用中心对齐的计数方式,在每个周期中间时刻进行比较操作以保证输出波形更加精准。 2. **预分频器**:通过系统时钟频率和期望得到PWM信号的频率来计算合适的预分频值,以此获得所需的定时器工作频率。 3. **自动重装载寄存器(ARR)**:设置这个参数决定PWM周期长度,即计数器的最大数值等于此设定值。 4. **比较寄存器**:通过该寄存器的值与自动重载寄存器的比值得到占空比。 接下来是配置定时器通道的工作模式: 1. 选择适当的PWM工作模式(如模式1或2),这两种方式都可以产生PWM信号,但具体应用时需根据需求选择。 2. 确定输出极性:通常情况下我们希望LED在低电平时熄灭,在高电平时点亮,则需要设置非反相的输出状态。 3. 启用通道输出功能。 当定时器启动后,就会开始生成PWM信号。为了控制三路不同亮度级别的LED灯,我们需要分别为每个独立的LED配置一个单独的工作通道,并根据需求调整各自的占空比值来实现不同的亮暗效果。这可以通过修改比较寄存器的内容动态地改变LED的发光强度。 在STM32F429开发板上运行此实验时,用户可以下载并烧录提供的代码文件至设备中进行测试。确保正确连接了所有必要的硬件接口,并且GPIO配置为推挽输出模式以支持LED驱动功能。 通过这个实验,你将深入了解如何使用STM32F429的定时器和PWM特性来控制外部负载(如LED),这不仅有助于掌握嵌入式系统的基础操作技能,在实际应用中也具有重要的参考价值。
  • STM32F1 PWM
    优质
    STM32F1 PWM定时器是STM32系列微控制器中用于产生脉冲宽度调制信号的关键外设,广泛应用于电机控制、LED调光等场景。 这是一个基于STM32F103的HAL库定时器PWM测试程序,带详细的文字备注,明了简单可靠,便于新手进行测试学习,并附有Cubemx配置工程文件。