用AVR单片机来产生正弦波信号

发布者:心境恬淡最新更新时间:2013-01-24 来源: 21IC 关键字:AVR单片机  正弦波信号  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

用AVR单片机来产生正弦波信号

使用AVR定时/计数器的PWM功能设计要点

一、定时/计数器PWM设计要点

根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:

1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。

2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。

3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:

PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值))

4.快速PWM模式适合要求输出PWM频率较高,但频率固定,占空比调节精度要求不高的应用。

5.频率(相位)调整PWM模式的占空比调节精度高,但输出频率比较低,因为此时计数器仅工作在双向计数方式。同样计数器的上限值决定了PWM的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:

PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*2*计数器上限值))

6.相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,但频率固定,占空比调节精度要求高的应用。当调整占空比时,PWM的相位也相应的跟着变化(Phase Correct)。

7.频率和相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,输出频率需要变化,占空比调节精度要求高的应用。此时应注意:不仅调整占空比时,PWM 的相位会相应的跟着变化;而一但改变计数器上限值,即改变PWM的输出频率时,会使PWM的占空比和相位都相应的跟着变化(Phase and Frequency Correct)。

8.在PWM方式中,计数器的上限值有固定的0xFF(8位T/C);0xFF、0x1FF、0x3FF(16位T/C)。或由用户设定的 0x0000-0xFFFF,设定值在16位T/C的ICP或OCRA寄存器中。而比较匹配寄存器的值与计数器上限值之比即为占空比。

二、 PWM应用设计参考

下面给出一个设计示例,在示例中使用PWM方式来产生一个1KHz左右的正弦波,幅度为0-Vcc/2。

首先按照下面的公式建立一个正弦波样本表,样本表将一个正弦波周期分为128个点,每点按7位量化(127对应最高幅值Vcc/2):

f(x) = 64 + 63 * sin(2πx/180) x∈[0…127]

如果在一个正弦波周期中采用128个样点,那么对应1KHz的正弦波PWM的频率为128KHz。实际上,按照采样频率至少为信号频率的2倍的取样定理来计算,PWM的频率的理论值为2KHz即可。考虑尽量提高PWM的输出精度,实际设计使用PWM的频率为16KHz,即一个正弦波周期(1KHz)中输出 16个正弦波样本值。这意味着在128点的正弦波样本表中,每隔8点取出一点作为PWM的输出。

程序中使用ATmega128的8位T/C0,工作模式为相位调整PWM模式输出,系统时钟为8MHz,分频系数为1,其可以产生最高PWM频率为: 8000000Hz / 510 = 15686Hz。每16次输出构成一个周期正弦波,正弦波的频率为980.4Hz。PWM由OC0(PB4)引脚输出。参考程序如下(ICCAVR)。

//ICC-AVR application builder : 2004-08

// Target : M128

// Crystal: 8.0000Mhz

#i nclude

#i nclude

#pragma data:code

// 128点正弦波样本表[page]

const unsigned char auc_SinParam[128] = {

64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,96,99,102,104,106,109,111,113,115,117,118,120,121,

123,124,125,126,126,127,127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,123,121,120,118,

117,115,113,111,109,106,104,102,99,96,94,91,88,85,82,79,76,73,70,67,64,60,57,54,51,48,

45,42,39,36,33,31,28,25,23,21,18,16,14,12,10,9,7,6,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,4,6,

7,9,10,12,14,16,18,21,23,25,28,31,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60};

#pragma data:data

unsigned char x_SW = 8,X_LUT = 0;

#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17

void timer0_ovf_isr(void)

{

X_LUT += x_SW; // 新样点指针

if (X_LUT > 127) X_LUT -= 128; // 样点指针调整

OCR0 = auc_SinParam[X_LUT]; // 取样点指针到比较匹配寄存器

}

void main(void)

{

DDRB |= 0x10; // PB4(OC0)输出

TCCR0 = 0x71; // 相位调整PWM模式,分频系数=1,正向控制OC0

TIMSK = 0x01; // T/C0溢出中断允许

SEI(); // 使能全局中断

while(1)

{……};

}

每次计数器溢出中断的服务中取出一个正弦波的样点值到比较匹配寄存器中,用于调整下一个PWM的脉冲宽度,这样在PB4引脚上输出了按正弦波调制的PWM方波。当PB4的输出通过一个低通滤波器后,便得到一个980.4Hz的正弦波了。如要得到更精确的1KHz的正弦波,可使用定时/计数器T /C1,选择工作模式10,设置ICR1=250为计数器的上限值。

在ATMEL公司网站上,给出了使用一个定时/计数器实现双音频拨号的应用设计参考(AVR314.pdf),读者可以从中学习到如何更好设计和使用PWM的功能。

f(x) = 64 + 63 * sin(2πx/128) x∈[0…127]

这个问题我也弄过好长一段时间。

在编号为 AVR314 的 Application Note 中,这个讲得很详细。

在这个 note 中,因为正弦波最终用于高、低频的叠加以生成DTMF信号,所以就用了7位来存储正弦表。7位最大为127

而f(x)=sin(x)的值域为[0…1],所以,63 * sin(2πx/128)就放大了值域。

再加64,则将值全部上移为正,满足存储要求。

关键字:AVR单片机  正弦波信号  PWM 引用地址:用AVR单片机来产生正弦波信号

上一篇:AVR串口多机通讯模式的问题
下一篇:基于ATmega16L的电液伺服控制系统设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17

开关电源PWM的五种反馈控制模式
一、引言 PWM开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。对于定频调宽的PWM闭环反馈控制系统,主要有五种PWM反馈控制模式。下面以VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基
[电源管理]
STM32_TIM3_PWM_MDK
最近要驱动电机,看了下PWM的输出,有所总结,这次贴上。 stm32 的高级定时器 比较复杂,看了下例程,设置的东西太多了,就没有碰, 看了通用定时器还比较可爱,什么都刚刚好够用,就用它做了,这次用的是TIM3定时器3。 硬件平台用的是stm32f103vet6 100脚的。 由于手头没有示波器,所以用软件仿真,先上一张仿真图: 下面是代码部分Timer3.c C语言: Codee#20528 #include Timer3.h /******************************************************************************* * Func
[单片机]
STM32_TIM3_<font color='red'>PWM</font>_MDK
如何更好的设计PWM DC-DC系统?
  在直流电路当中,使用的较多的技术非DC-DC莫属,它能够使电压值的电能转变为另一个电压值电能。电源设计当中的DC-DC变换器模块就是基于这种技术,它能够简化电路的设计,并且缩短产品的研制周期。与PWM结合之后,DC-DC就能更好的对模拟电路进行控制。那么如何能更好的完成PWM DC-DC系统的设计呢?   PWM DC-DC的组成核心电路共分两大部分,分别是ramp/pulse oscillator和error amplifier。ramp/pulse oscillator的难点在于造出一个具有高线性度的ramp waveform,电路虽然不难,但做到最佳却颇具难度。通常为了维持高线性度,大都会额外再加个补偿电路来解决。
[电源管理]
基于AVR单片机的轮胎模具内径测量系统设计
轮胎模具用于成型轮胎,其加工质量对轮胎的生产非常重要。为了生产出好的轮胎,必须对轮胎模具加工质量提出高的要求。传统的加工质量检测法主要是靠百分表,人为采集数据后分析得出加工质量报告。这种办法的局限性是需要操作者有一定的工作经验,而且取样过程人为控制,精度受到一定影响。近几年来,轮胎模具工业随着轮胎的大量需求而得到了快速发展,传统的检测方法不能满足市场需求。光栅尺是一种数字位移测量设备,测量范围可达几十米,测量精确在微米级;激光测距仪是一种非接触测量设备,可以对不规则表面的目标位移进行测量,但是测量距离较小。将大范同的光栅尺和非接触测量的激光测距仪结合起来就可以实现对不规则面的目标距离进行测量。将光栅尺读头与激光测距仪固定在机械
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>的轮胎模具内径测量系统设计
STM32—TIMx输出PWM信号驱动MG996R舵机
一.前言 利用STM32的TIM3的通道1、通道2,输出俩路PWM信号,驱动MG996R舵机。 涉及到:TIM定时器基本原理,TIM定时中断、TIM输出PWM信号、MG996R舵机驱动原理 二.MG996R舵机简介 MG996R舵机单线驱动,是一款360°舵机,180°舵机与360°舵机的区别就是:180°舵机可以直接控制舵机旋转的角度,但舵机只能够旋转180°;360°舵机无法直接控制其旋转角度,只能控制其转动方向和速度。 舵机的驱动信号由周期为20ms的脉冲来控制: 当高电平持续时间为0.5~1.5ms时,舵机正转,时间越小转动越快 当高电平持续时间为1.5~2.5ms时,舵机反转,时间越大转动越快 当高电平持续时间为
[单片机]
STM32—TIMx输出<font color='red'>PWM</font><font color='red'>信号</font>驱动MG996R舵机
LED灯具驱动技术发展趋势分析
  科技进步日新月异,科技创造人类的新生活。近几年,全球人类共识:未来与绿色环保节能相关的产业前景光明灿烂。 LED照明 产业首当其冲,将展现无限的生命力、无穷大的海量市场。2009年LED照明产业丝毫没有受全球经济危机的影响,在中国政府的大力推动下,中国LED照明产业正快速走热,2009年成为LED照明元年,中国LED照明产业链在此经济危机中快速成长和完善, LED 新一代照明技术迅速发展,带动LED照明产业链的数以千百万家企业欣欣向荣。    LED光源 是一颗耀眼的明星,基于LED可以做成形形色色、千变万化的照明和灯饰灯具、LED广告大屏、LED信息屏、手机和MP3/MP4等 消费电子 的 显示屏 背光、笔记本电脑和 L
[电源管理]
LED灯具驱动技术发展趋势分析
AVR单片机定时器输出PWM的设计及注意问题
  一、定时/计数器PWM设计要点   根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:   1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。   2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。   3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,
[单片机]
如何利用定时器产生PWM
摘要:利用定时器产生PWM波。然后利用32的外部中断和定时器来测量32输出的波形硬件:STM32F103C8T6核心板、示波器、串口调试助手所用到的的引脚为PA8和PA0。 测量方案:在第一次外部中断(上升沿触发)到之时,开启定时器,同时计数器清零。然后等待第二次中断到来,在第二次外部中断(上升沿触发)到之时,获取计数器的计数值,同时关闭计数器。因为知道了计数器计数一个数的时间,所以在第二次外部中断(上升沿触发)到之时,获取计数器的计数值,通过这个值就知道一个脉冲的时间周期。时间周期的倒数就是外部信号的频率。 一、利用TIM1的CH1产生PWM波 pwm.c #include pwm.h voidTIM1_PWM_Init
[单片机]
如何利用定时器产生<font color='red'>PWM</font>波
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved