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STM32F103 PWM捕捉与GPIO控制

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简介:
本简介探讨了在STM32F103微控制器上实现PWM信号捕捉及GPIO端口控制的技术细节和应用实例,为嵌入式系统开发人员提供实用指南。 1. PWM输入捕获 2. 按键控制LED灯跑马 3. 中断调用及处理

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  • STM32F103 PWMGPIO
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    本简介探讨了在STM32F103微控制器上实现PWM信号捕捉及GPIO端口控制的技术细节和应用实例,为嵌入式系统开发人员提供实用指南。 1. PWM输入捕获 2. 按键控制LED灯跑马 3. 中断调用及处理
  • PWM比较器.zip
    优质
    本资料包探讨了PWM(脉宽调制)波的工作原理及其在电子控制系统中的应用,并深入讲解了如何利用捕捉比较器精确控制和测量PWM信号。 使用MSP430F5529芯片生成频率和占空比均可调节的PWM波,并通过捕捉比较器将其捕获后显示在OLED12864显示屏上。
  • PWM(双通道定时器).rar
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    本资源为PWM捕捉(双通道定时器),包含有关脉宽调制信号捕获及双通道定时器应用的详细资料,适用于嵌入式系统开发人员。 通过两路输入捕获可以测量PWM波形。这两路输入捕获被映射到一个输入引脚上,能够分别捕捉PWM的总脉宽和高电平脉宽。根据这些数据,我们可以计算出频率和占空比。
  • STM32F103 PWM输出输入获.rar
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    本资源为《STM32F103 PWM输出与输入捕获》项目文件,内容涵盖了基于STM32F103芯片PWM波形生成及外部信号捕捉的详细实现方法和技术细节。 使用定时器3的通道1来生成PWM波,并利用定时器2的通道2捕获这个PWM波,采用库函数版本实现。
  • 四路PWM周期占空比的PWM输入模式)
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    本模块介绍如何使用微控制器的四个独立通道来捕获脉宽调制信号的周期和占空比,适用于电机控制、传感器接口等应用。 在嵌入式系统开发领域,STM32微控制器因其出色的性能以及多样的外设接口而广受欢迎。本段落将深入探讨如何利用STM32的定时器(TIM)功能中的PWM输入捕获模式来测量并分析四路PWM信号的周期和占空比。 首先了解一下PWM的基本概念。这是一种模拟信号生成技术,通过调整数字信号高电平持续时间的比例(即占空比),可以模仿连续变化的电压或电流值。在工业控制、电机驱动等领域中广泛应用,因为它能够高效地调节设备的速度、亮度等参数。 STM32中的TIM定时器模块支持多种工作模式,包括基本计数器、向上/向下计数、单脉冲模式以及PWM输入捕获模式。当配置为PWM输入捕获模式时,定时器可以在每个PWM周期的上升沿或下降沿触发事件,并记录该时刻的计数值以计算出PWM信号的具体参数。 为了捕捉四路独立的PWM信号,至少需要四个TIM通道。STM32系列通常提供多个TIM实例(例如TIM1、TIM2等),它们可以同时工作并分别捕获不同的输入信号。每个通道能够单独配置为输入捕获模式,并通过设置定时器使能和选择适当的触发源来实现。 具体操作步骤如下: - 初始化定时器:将定时器的工作模式设为PWM输入捕获,选取合适的时钟源和预分频器以满足所需的分辨率与精度要求。同时开启TIM的基线单元并激活相应的捕获通道。 - 配置PWM输入捕获通道:根据需要分别为每一路PWM信号分配一个独立的TIM通道,并设置适当的滤波选项来消除噪声干扰,选择合适的触发事件(上升沿或下降沿)。 - 处理捕捉到的数据:在中断服务程序中读取定时器计数值以获取捕捉时刻的信息。这些数据可用于后续计算周期和占空比。 - 计算PWM信号的参数:通过比较连续两个捕获值之间的差异来确定PWM信号的周期;而占空比则是高电平持续时间与整个周期的比例,可以通过相应的时间间隔除以总周期得出。 此外,在实际应用过程中还需注意确保输入PWM信号频率不会超出TIM的最大计数能力以免造成数据丢失。根据具体的应用场景考虑使用DMA技术自动处理捕获的数据来降低CPU的负担。 总之,STM32提供的PWM输入捕获功能为分析和控制外部PWM信号提供了强大且灵活的方式,在许多实时控制系统中扮演着关键角色。掌握这项技能有助于开发者实现对各种电机和其他负载设备更为精准的调控。
  • PWM(一个定时器通道).rar
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    本资源为PWM捕捉(一个定时器通道),详细介绍了如何利用单片机中的定时器通道实现PWM信号的捕获与分析,适用于电子工程学习和项目开发。 只需使用一个定时器的输入捕获功能即可精确测量 PWM 频率和占空比,测试精度取决于定时器的频率,结果通过串口1输出,单位为 us。
  • STM32F103 HAL库PWMLED
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    本项目介绍如何使用STM32F103 HAL库实现PWM(脉宽调制)控制LED亮度的方法,包括配置GPIO和定时器的相关步骤。 STM32F103 HAL库可以用来控制PWM信号以驱动LED。通过配置相应的定时器通道,我们可以实现对连接到微控制器引脚的LED亮度进行调节或闪烁效果的控制。这种方法不仅能够简化代码编写过程,还能提高程序的可读性和维护性。
  • FFmpeg屏幕录音频
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    《FFmpeg屏幕录制与音频捕捉》:介绍使用FFmpeg进行高质量屏幕录制及实时音频捕捉的技术教程,涵盖命令行操作、参数配置和应用场景解析。 最简单的基于FFmpeg的AVDevice例子(屏幕录制+声音采集),视频采用mpeg4编码,音频采用aac编码,并生成mp4文件。
  • STM32定时器PWM波及占空比
    优质
    本文将详细介绍如何使用STM32微控制器上的定时器来捕捉外部PWM信号,并计算其占空比。 STM32定时器可以用来捕获PWM波形并测量其占空比。
  • ECAPPWM周期、频率和占空比
    优质
    本工具利用ECAP模块精准测量脉宽调制信号(PWM)的周期、频率及占空比参数,适用于嵌入式系统中高效采集与分析PWM数据。 使用ECAP模块来捕获PWM周期、频率和占空比,并且可以进行自检自发操作。