利用STM32定时器实现呼吸灯

发布者:ww313618最新更新时间:2023-10-11 来源: elecfans关键字:STM32  定时器  呼吸灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

实验目标

利用STM32定时器产生PWM信号;


利用PWM信号实现呼吸灯。

什么是PWM信号呢?

PWM,英文名Pulse Width Modulation。

PWM信号是一种脉宽调制信号,广范用于LED和电机控制等场合。

PWM信号其实类似于方波,只有0和1两种状态。

PWM信号可以调节占空比。

不同占空比可以使LED产生不同的亮度。

占空比就是指在一个周期内, 信号处于高电平的时间占据整个信号周期的百分比, 例如上图中所示脉冲的占空比就是25%。

PWM波可以由GPIO口产生,通过GPIO口输出高电平,延时,输出低电平,延时来产生PWM波。

还可以使用定时器,利用比较寄存器形成PWM。

本实验就是利用PWM信号这一特性控制LED产生不同亮度,从而实现呼吸灯的效果。

PWM信号应用场景

我们经常见到的就是交流调光电路,高电平占多一点,也就是占空比大一点亮度就亮一点,占空比小一点亮度就没有那么亮,前提是PWM的频率要大于我们人眼识别频率,要不然会出现闪烁现象。

除了在调光电路应用,还有在直流斩波电路、蜂鸣器驱动、电机驱动、逆变电路、加湿机雾化量等都会有应用。

PWM信号如何输出呢?

1)可以直接通过芯片内部模块输出PWM信号,前提是这个I/O口要有PWM集成模块,自带PWM功能的芯片只需要简单几步操作即可实现PWM功能。这种自带有PWM输出的功能模块在程序设计更简便,同时数据更精确。如下图,一般的IO口都会标明这个GPIO是否是PWM口;

STM32单片机就是标识如下形式:TIMx_CHy这样的形式,下图中所示的PWM引脚即占用TIM1的通道1。

2)但是如果IC内部没有PWM功能模块,或者要求不是很高的话可以利用I/O口结合定时器输出PWM信号,因为PWM信号其实就是一高一低的一系列电平组合在一起。具体方法是给I/O加一个定时器,输出的PWM信号频率与你的定时器一致,用定时器中断来计数,但是这种方法一般不采用,除非对于精度、频率等要求不是很高可以这样实现。

LED使用的引脚:

原理图

由上面的原理图可知,当LED1和LED2引脚为高电平的时候,LED灭;当引脚为低电平的时候,LED亮。

一个周期内低电平占比越来越少,高电平占空比越来越高,LED越来越暗。

具体实现

1. LED引脚PB8、PB9初始化

注意 GPIO_Mode 要设置为:GPIO_Mode_AF_PP

voidLED_Init(void) { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); }

2. TIM4_CH3和TIM4_CH4初始化

voidLed_PWM_Init(u16arr,u16psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDefTIM_OCInitStructure; NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); LED_Init(); TIM_DeInit(TIM4); /*TimeBaseconfiguration*/ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=0; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High; TIM_OC3Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC4Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE); TIM_OC3PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC4PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE); TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); }

其中参数arr为重载值,psc为TIMx时钟频率的预分频系数。

设置定时器的周期:

PWM的周期一般要设置到50Hz以上,否则,我们会看到明显的视觉闪烁。

设置定时器的周期需要改变ARR和PSC两个寄存器的值来控制输出PWM的周期。

在STM32的库函数中,

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period即设置的ARR寄存器,溢出计数值,(如有中断)达到这个值就中断,对应参数arr;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler即设置的PSC寄存器,对应预分频系数参数psc。

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);

应用

Led_PWM_Init(899,0);

psc为0,表示初始化PWM对应的定时器不分频,仍旧为72MHz,arr为899,代表PWM的频率为:72000/(899+1)=80KHz。周期等于频率的倒数,即1/80KHz=12.5us。

while(1) { //呼吸灯 if(dir) led0pwmval++; else led0pwmval--; if(led0pwmval>900) dir=0; if(led0pwmval==0) dir=1; TIM_SetCompare3(TIM4,led0pwmval);//CH3绿色 TIM_SetCompare4(TIM4,led0pwmval);//CH4红色 delay_ms(1); }

其中代码:

TIM_SetCompare3(TIM4,led0pwmval);//CH3绿色 TIM_SetCompare4(TIM4,led0pwmval);//CH4红色

就是调节定时器TIM4的通道3和通道4的占空比,当计数时间达到led0pwmval时电平翻转,比如默认0-arr都为高电平,如TIM_SetCompare的值为arr/2,就是0-arr/2 为低电平,arr/2-arr为高电平,占空比 50%。

TIM_SetCompare设置的值就是设置的CCRx。由上面的图可知,CCRx/ARR就是占空比,由于占空比不能大于1,CCRx的值肯定不能大于ARR了。

比如我们执行如下代码:

TIM_SetCompare3(TIM4,450);//CH3绿色 TIM_SetCompare4(TIM4,450);//CH4红色

示波器中可以看到如下效果:


从上我们可以看到:

脉冲频率是:80KHz

周期是:12.50us

占空比:50% (450/(899+1))

跟上面的我们设置的值是一致的。

实现的效果

视频中的板子就是2020.06每月活动智能风扇使用的板子。

由核心板+底板的形式组成,待月底全部功能实现并验证没有问题之后,开源原理图和PCB图给大家下载自行搭建测试。


本文的PWM控制LED实现呼吸灯的原理,其实就是我们控制风扇转速的原理,有了本节课的知识,我们就可以控制风扇的转速了。


关键字:STM32  定时器  呼吸灯 引用地址:利用STM32定时器实现呼吸灯

上一篇:基于STM32+NBIOT+华为云IOT设计的智能井盖
下一篇:STM32单片机GPIO口的工作模式解析

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:20

ch32v307和stm32的区别
ch32v307和stm32的区别 Ch32v307与STM32是两款不同的微控制器,它们在设计和功能上都存在一些区别。 首先,Ch32v307是一款中国自主研发的微控制器,而STM32是来自瑞士的ST公司的产品。Ch32v307是由长江微电子设计制造,这是中国国家集成电路产业投资基金会旗下的一家公司。其设计思想和技术路线都与国际知名品牌有所区别。STM32是ST公司在32位微控制器领域的代表性产品,它采用了先进的集成电路设计技术和高性能的处理器架构,被广泛应用于工业控制、通信设备、医疗仪器、汽车电子等领域。 其次,两者在技术规格上也有所区别。Ch32v307采用ARM Cortex-M3作为内核,主频为72MHz,具有64K的闪
[单片机]
STM32外设结构体定义和时钟初始化语句顺序导致编译
1.编写外设初始化函数时候需要定义外设的结构体,以及初始化外设时钟等 但是今天偶然间把代码语句写反了,然后编译不通过,提示错误信息为:dac.c(41): error: #268: declaration may not appear after executable statement in block DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;这个错误提示之前一篇博文也出现过,但是原因好像不是这个,还是贴出来作为经验吧。 void DAC_Mode_Config(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); DAC_In
[单片机]
裸奔程序之看门狗定时器
WATCHDOG定时器简介: WATCHDOG定时器也可以像一般的16位定时器一样用于产生周期性中断,也可以用于发出复位信号以重启时常的系统。它的结构与PWM很相似,如下图所示: 从上图我们可以发现,WATCHDOG 定时器先经过8位预分频将PCLK分频后,被再次分频得到4种频率,16分频、32分频、64分频、128分频,WATCHDOG 定时器可以通过设置 WTCON 来决定工作在哪种频率之下,WTCHT 寄存器按照其工作频率减1计数,当达到0时,可以产生中断信号,可以输出复位信号。在第一次使用WATCHDOG 定时器时,需要往WTCNT 寄存器中写入初始计数值,以后在计数值到达0时,自动从WATDAT 寄存
[单片机]
裸奔程序之看门狗<font color='red'>定时器</font>
STM32之DAC
STM32F103VCT6自带两个12位DAC,DAC的转换速度一直没有查到,网上有人说是1MHZ的频率,那就是1us了。ADC的转换时间在56MHZ工作频率下为1us,在72MHZ工作频率下为1.17us。如果AD和DA有对称关系的话,那么很可能跟ADC的时间相同。(仅作分析用!) DAC于我,有两个用途:输出波形和输出固定电压。先来说说前者的配置。 第一个参数:触发方式,DAC_InitStructure.DAC_Trigger。可选的外部触发源一共有八个。六个是定时器触发:TIM2,TIM4,TIM5,TIM6,TIM7和TIM8。剩下两个分别是:EXTI线路9和软件触发。如果采用定时器触发的话,就
[单片机]
一个基于STM32芯片设计的智能循迹往返小车
  智能车辆作为智能交通系统的关键技术之一,是许多高新技术综合集成的载体。它体现了车辆工程、人工智能、自动控制及计算机技术于一体的综合技术,是未来汽车发展的趋势。本文提出了一个基于STM32F103芯片为控制核心,附以红外传感器采集外界信息和检测障碍物的智能小车系统设计方案。充分利用该芯片高速运算、处理能力,来实现小车自动识别路线按迹行走、躲避障碍物,并且通过LCD显示器实时显示小车运动参数,使用芯片自带的PWM输出功能,步进调节占空比来调节电机的转速。通过模糊控制和PWM脉宽调制技术的结合,提高了对车位置控制精度。   1、系统硬件电路设计   根据题目中的设计要求,本系统主要由主控单片机模块、电源模块、电机驱动模块、黑线检
[单片机]
一个基于<font color='red'>STM32</font>芯片设计的智能循迹往返小车
STM32单片机(3) 串口中断通信
注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1短接帽 两根下载线也要拿掉,重启 /******************************************************************************* * * 软件功能: 串口实验(软件延时方式) * *******************************************************************************/ #include stm32f10x.h #include string.h #include delay.h u8 uart1_
[单片机]
[HAL库]STM32之DMA方式串口发送
目的:使用cube软件实现DMA方式的数据发送和接收 1.在cube Pinout中打开USART1,方式为异步通讯(Asynchronous); 2.在cube Configuration中打开USART1 Configuration,添加DMA通道(接收改为循环方式)以及打开usart的全局中断,在NVIC中调整优先级 3.生成代码,在keil中进行以下修改: 1)在main文件中建立发送缓存区和接收缓存区(两个定常数组) 使用HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,aRxBuffer,sizeof(aRxBuffer)) 进行DMA的接收(等待接收) 使用HAL_UART_Transmi
[单片机]
使用Keil MDK以及标准外设库创建STM32工程
1.1 使用Keil MDK以及标准外设库创建STM32工程 通过上一节对标准外设库的介绍,想必各位读者对标准外设库已经有了基本的认识,然而由于标准外设库中文件众多,很多初学者在开始很长一段时间内甚至都无法完全自己建立一个工程,很多人只是依赖标准外设库或给定的工程模板。本节就介绍怎样利用Keil MDK开发环境和标准外设库来搭建自己的工程。 建立一个基于标准外设库其实并不复杂,网络上也有很多关于怎样在Keil MDK下建立工程的教程,方法也各异,本节所介绍的方法本着少改动、便于使用、方便更换器件等原则,给大家介绍怎样在Keil中创建一个工程,并以一个最简单的例子来说明怎样下载和调试程序。 1.1.1 开发工具与开发环境 1
[单片机]
使用Keil MDK以及标准外设库创建<font color='red'>STM32</font>工程
小广播
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

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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