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STM32 PWM輸出的示例分析

發布時間:2021-12-27 11:41:38 來源:億速云 閱讀:303 作者:小新 欄目:互聯網科技

這篇文章給大家分享的是有關STM32 PWM輸出的示例分析的內容。小編覺得挺實用的,因此分享給大家做個參考,一起跟隨小編過來看看吧。

01、PWM介紹

PWM定義:脈沖寬度調制(PulseWidthModulation,PWM)簡稱脈寬調制。通俗講,PWM是一種對模擬信號電平進行數字編碼的方法。通過高分辨率計數器的使用,方波的占空比被調制用來對一個具體模擬信號的電平進行編碼。PWM信號仍然是數字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要么完全有(ON),要么完全無(OFF)。電壓或電流源是以一種通(ON)或斷(OFF)的重復脈沖序列被加到模擬負載上去的。通的時候即是直流供電被加到負載上的時候,斷的時候即是供電被斷開的時候。只要帶寬足夠,任何模擬值都可以使用PWM進行編碼。

占空比定義:占空比就是高電平所占整個周期的時間,如下圖所示:

STM32 PWM輸出的示例分析

第一個PWM波,周期為10ms,高電平的時間為4ms,所以占空比為40%,同理第二個PWM波為60%,第三個為80%。

PWM的頻率: PWM的頻率的整個周期的倒數,所以說上圖PWM的周期為1/0.01,也就是100HZ。改變PWM的頻率是通過改變整個的周期實現的。所以通過改變高低電平總共的時間、改變高電平占總周期的比例就可以實現任意頻率、任意占空比的PWM波。

PWM的用途和優點:電機調速、功率調制、PID調節、通信等等,配置簡單、抗干擾能力強,從處理器到被控系統信號都是數字形式的,無需進行數模轉換。并且讓信號保持為數字形式可將噪聲影響降到最小,噪聲只有在強到足以將邏輯1改變為邏輯0或將邏輯0改變為邏輯1時,也才能對數字信號產生影響,這是PWM用于通信的主要原因。

02、STM32的管腳復用

STM32沒有專門的PWM引腳,所以使用IO口的復用模式。首先確認PWM功能的輸出管腳,使用定時器9。從下面的框圖中得知,timer9只有兩個輸出通道,所以timer9只能輸出兩路PWM。

STM32 PWM輸出的示例分析

在STM32F207數據手冊中的Alternatefunction mapping圖片中,timer9的兩個通道分別可以復用為PA2,PA3,PE5和PE6。

STM32 PWM輸出的示例分析

03、STM32輸出PWM原理

下圖中的①部分,在《STM32基礎定時器詳解》講解過了,關于影子寄存器,也在《STM32影子寄存器》中講述,下文不再贅述了。本文將重點在②部分,捕獲/對比通道講解,其中STM32的PWM就是利用對比通道實現的。

STM32 PWM輸出的示例分析

Pulse Width Modulation mode allows you to generate a signal with afrequency determined by the value of the TIMx_ARR register and a dutycycle determined by the value of the TIMx_CCRx register。

節選自STM32F207 Reference manual手冊

脈沖寬度調制模式可以生成一個信號,該信號頻率由TIMx_ARR 寄存器值決定,其占空比則由TIMx_CCRx 寄存器值決定。

從下圖可以看出,當CCR寄存器和CNT計數器數值一樣時,會產生動作(改變通道對應的GPIO電平)。由于CNT溢出時,重載值由TIMx_ARR寄存器值決定的。所以說TIMx_ARR寄存器值決定周期,而TIMx_CCRx寄存器值決定CNT溢出時,經過多久會產生動作(改變通道對應的GPIO電平),也就是決定了占空比。

STM32 PWM輸出的示例分析

以向上計數為例,重載值為ARR,比較值為CRRx

STM32 PWM輸出的示例分析

上圖可以看出:

  1. 0-t1段,定時器計數器TIMx_CNT值小于CCRx值,輸出低電平。

  2. t1-t2段,定時器計數器TIMx_CNT值大于CCRx值,輸出高電平。

當TIMx_CNT值達到ARR時,定時器溢出,重新向上計數...循環此過程至此一個PWM周期完成。

上圖更加形象的說明了

  1. 信號頻率由 TIMx_ARR 寄存器值決定。

  2. 占空比則由 TIMx_CCRx 寄存器值決定。

STM32輸出PWM的過程:

1、首先配置GPIO,配置定時器,具體參考一下代碼。定時器配置參考《STM32基礎定時器詳解》。

2、捕獲/比較通道使能比較通道。

STM32 PWM輸出的示例分析

上圖看到,①寄存器名字為:Capture/Compare1register。可以選擇從②處輸入捕獲,也可以選擇從從③中輸出,也就是我們需要的PWM輸出功能。選擇捕獲通道,還是選擇比較通道,在框圖中沒有找到具體的說明,但在TIMx_CCMR1寄存器CC1S[1:0]控制位使能。

STM32 PWM輸出的示例分析

3、使能完輸出,就要配置PWM輸出了

STM32 PWM輸出的示例分析

①TIMx_CCMR1寄存器的OC1M[2:0]位,設置輸出模式控制器

110:PWM模式1,111:PWM模式2。

②計數器值TIMx_CNT與通道1捕獲比較寄存器CCR1進行比較,通過比較結果輸出有效電平和無效電平。

OC1REF=0 無效電平,OC1REF=1無效電平。

③通過輸出模式控制器產生的信號。TIMx_CCER寄存器的CC1P位,設置輸入/捕獲通道1輸出極性。

0:高電平有效,1:低電平有效。

④TIMx_CCER:CC1E位控制輸出使能電路,信號由此輸出到對應引腳。

0:關閉,1:打開。

首先對PWM模式1和PWM模式2進行介紹:

模式1

在向上計數時,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平;在向上計數時,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為無效電平(OC1REF=0),否則為有效電平(OC1REF=1)。

模式2

在向上計數時,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時通道1為無效電平,否則為有效電平;在向下計數時,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平。

TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平。

PWM輸出高低電平由TIMx_CCMR1:OC1M位和TIMx_CCER:CC1P位共同決定。


總結下來:

模式1:

    CNT<CCR為有效電平//(OC1REF =1)

    CNT>CCR為無效電平//(OC1REF =0)

模式2:

    CNT<CCR為無效電平//(OC1REF =0)

    CNT>CCR為有效電平//(OC1REF =1)

CC1P:

    0:高電平有效

    1:低電平有效


04、STM32輸出PWM配置

分析了原理,那么下面就分析STM32生成PWM的過程。

1、首先要將GPIO設置為復用輸出

/* GPIOE clock enable */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  
/* GPIOE Configuration: TIM9 CH2 (PE6)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); 
 
/* Connect TIM9 pins to AF3 */  
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_TIM9);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM9);

2、配置定時器向上計數,配置定時器頻率

/* TIM9 clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM9, ENABLE);
 
/* Compute the prescaler value */
PrescalerValue = (uint16_t) ((SystemCoreClock) / 2000000) - 1;
 
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 
TIM_TimeBaseInit(TIM9, &TIM_TimeBaseStructure);

3、配置PWM輸出

上面分析過程較為麻煩,ST提供了標準外設庫,我們只需要配置TIM_OCInitTypeDef結構體即可。

TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
 
/* PWM Mode configuration: Channel1 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 100-1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 
TIM_OC1Init(TIM9, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM9, TIM_OCPreload_Enable);

TIM_OCInitTypeDef結構體解析

typedef struct
{
  uint16_t TIM_OCMode;      //PWM模式1或者模式2
  uint16_t TIM_OutputState; // 輸出使能OR失能
  uint16_t TIM_OutputNState;  // PWM輸出不需要
  uint32_t TIM_Pulse; // 比較值
  uint16_t TIM_OCPolarity;// 比較輸出極性
  uint16_t TIM_OCNPolarity;   // PWM輸出不需要
  uint16_t TIM_OCIdleState;// PWM輸出不需要
 uint16_t TIM_OCNIdleState; // PWM輸出不需要
}TIM_OCInitTypeDef;

其中TIM_Pulse可以在初始化時設置,設置完畢后,也可以通過以下接口再次更新。

void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint32_t Compare1)

4、使能定時器

TIM_ARRPreloadConfig(TIM9, ENABLE);
 
/* TIM9 enable counter */
TIM_Cmd(TIM9, ENABLE);

使用timer9輸出PWM的波形

STM32 PWM輸出的示例分析

感謝各位的閱讀!關于“STM32 PWM輸出的示例分析”這篇文章就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,讓大家可以學到更多知識,如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到吧!

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