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STM32F103方波频率测量程序(输入捕获)

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简介:
本程序基于STM32F103系列微控制器,利用定时器输入捕获功能实现对方波信号的精确频率测量。适合于需要高精度测频的应用场景。 通过输入捕获测量频率程序源码进行测量,并通过串口输出显示结果。使用的是STM32F103微控制器。

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  • STM32F103
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    本程序基于STM32F103系列微控制器,利用定时器输入捕获功能实现对方波信号的精确频率测量。适合于需要高精度测频的应用场景。 通过输入捕获测量频率程序源码进行测量,并通过串口输出显示结果。使用的是STM32F103微控制器。
  • 利用STM32F103进行
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    本项目介绍如何使用STM32F103芯片实现输入信号的频率测量。通过其定时器模块的输入捕获功能,精准捕捉信号周期,进而计算频率值,广泛应用于各类电子设备中。 这段代码是基于正点原子的输入捕获示例稍作改动而成,可以正常使用。测量范围与误差的具体表现尚未经过测试,这可能取决于单片机本身的性能。
  • STM32F1
    优质
    本项目介绍如何使用STM32F1系列微控制器实现输入信号的频率测量。通过GPIO和定时器输入捕获功能,精确捕捉外部信号周期,进而计算出频率值,适用于各种工业控制场景。 在STM32F1平台上实现了输入捕获测频功能,并能在2.8寸TFT液晶屏上显示汉字及频率测量数值,同时展示输入捕获计算值。
  • STM32F407代码.rar_STM32F407 _高电平_捉_
    优质
    本资源包含基于STM32F407微控制器的输入捕获程序,适用于高电平信号频率测量。文件内详细介绍了如何使用定时器进行精确频率检测,适合电子开发人员学习与参考。 STM32F407输入捕捉代码可以测量输入信号的高、低电平时间和频率,最高可测频率达20MHz。
  • STM32 PA1 PWM 周期
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    本项目利用STM32微控制器的PA1引脚输入捕获功能,精确测量PWM信号周期与频率。通过软件配置实现高效、稳定的工业级信号处理应用。 源码中STM32 PA1 输入捕获PWM周期频率的实现方法可以参考相关资料。
  • STM32 PWM形以和占空比
    优质
    本项目介绍如何使用STM32微控制器通过输入捕获模式精确地捕捉外部PWM信号,并据此计算出其频率与占空比,适用于电机控制等应用。 将GPIOA0与GPIOA6连接即可。
  • STM32F4 相位差
    优质
    本项目利用STM32F4微控制器实现输入捕获功能,精确测量两个方波信号之间的相位差。通过硬件定时器捕捉信号边沿,进行实时计算与分析,适用于工业控制、电机同步等应用场景。 使用STM32F4的输入捕获功能来测量PA0上升沿与PA2上升沿之间的时间差以确定方波相位差,在正点原子探索者系列中适用,但不适用于高频信号。
  • 使用STM32和模式
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    本项目介绍如何利用STM32微控制器及输入捕获模式精确测量信号频率。通过硬件定时器捕捉外部事件边缘,实现高效、准确的频率检测功能。 STM32使用输入捕获模式来测量频率,通过计算上升沿与下降沿之间的差值实现。
  • STM32F103模式下PWM
    优质
    本文章介绍了如何使用STM32F103微控制器在捕获模式下来精确地测量脉宽调制(PWM)信号的频率,详细描述了硬件配置和软件实现。 在STM32F103单片机上使用定时器捕获模式测量输入PWM波频率的方法是通过捕捉两次PWM波的上升沿,并利用这两次上升沿之间的时间差来计算PWM波的频率。
  • STM32 与占空比.zip - 及占空比
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    本资源提供了一个基于STM32微控制器的输入捕获程序,用于精确地测量信号的频率和占空比。通过该程序用户可以轻松分析脉冲信号特性。 STM32可以用来测量频率和占空比,并且能够调节测量范围。