實驗?zāi)繕?biāo)
利用STM32定時器產(chǎn)生PWM信號;
利用PWM信號實現(xiàn)呼吸燈。
什么是PWM信號呢?
PWM,英文名Pulse Width Modulation。
PWM信號是一種脈寬調(diào)制信號,廣范用于LED和電機控制等場合。
PWM信號其實類似于方波,只有0和1兩種狀態(tài)。
PWM信號可以調(diào)節(jié)占空比。
不同占空比可以使LED產(chǎn)生不同的亮度。
占空比就是指在一個周期內(nèi), 信號處于高電平的時間占據(jù)整個信號周期的百分比, 例如上圖中所示脈沖的占空比就是25%。
PWM波可以由GPIO口產(chǎn)生,通過GPIO口輸出高電平,延時,輸出低電平,延時來產(chǎn)生PWM波。
還可以使用定時器,利用比較寄存器形成PWM。
本實驗就是利用PWM信號這一特性控制LED產(chǎn)生不同亮度,從而實現(xiàn)呼吸燈的效果。
PWM信號應(yīng)用場景
我們經(jīng)常見到的就是交流調(diào)光電路,高電平占多一點,也就是占空比大一點亮度就亮一點,占空比小一點亮度就沒有那么亮,前提是PWM的頻率要大于我們?nèi)搜圩R別頻率,要不然會出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象。
除了在調(diào)光電路應(yīng)用,還有在直流斬波電路、蜂鳴器驅(qū)動、電機驅(qū)動、逆變電路、加濕機霧化量等都會有應(yīng)用。
PWM信號如何輸出呢?
1)可以直接通過芯片內(nèi)部模塊輸出PWM信號,前提是這個I/O口要有PWM集成模塊,自帶PWM功能的芯片只需要簡單幾步操作即可實現(xiàn)PWM功能。這種自帶有PWM輸出的功能模塊在程序設(shè)計更簡便,同時數(shù)據(jù)更精確。如下圖,一般的IO口都會標(biāo)明這個GPIO是否是PWM口;
STM32單片機就是標(biāo)識如下形式:TIMx_CHy這樣的形式,下圖中所示的PWM引腳即占用TIM1的通道1。
2)但是如果IC內(nèi)部沒有PWM功能模塊,或者要求不是很高的話可以利用I/O口結(jié)合定時器輸出PWM信號,因為PWM信號其實就是一高一低的一系列電平組合在一起。具體方法是給I/O加一個定時器,輸出的PWM信號頻率與你的定時器一致,用定時器中斷來計數(shù),但是這種方法一般不采用,除非對于精度、頻率等要求不是很高可以這樣實現(xiàn)。
LED使用的引腳:
原理圖
由上面的原理圖可知,當(dāng)LED1和LED2引腳為高電平的時候,LED滅;當(dāng)引腳為低電平的時候,LED亮。
一個周期內(nèi)低電平占比越來越少,高電平占空比越來越高,LED越來越暗。
具體實現(xiàn)
1. LED引腳PB8、PB9初始化
注意 GPIO_Mode 要設(shè)置為:GPIO_Mode_AF_PP
void LED_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_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
void Led_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
{
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
LED_Init();
TIM_DeInit(TIM4);
/* Time Base configuration */
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);
}
其中參數(shù)arr為重載值,psc為TIMx時鐘頻率的預(yù)分頻系數(shù)。
設(shè)置定時器的周期:
PWM的周期一般要設(shè)置到50Hz以上,否則,我們會看到明顯的視覺閃爍。
設(shè)置定時器的周期需要改變ARR和PSC兩個寄存器的值來控制輸出PWM的周期。
在STM32的庫函數(shù)中,
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period即設(shè)置的ARR寄存器,溢出計數(shù)值,(如有中斷)達(dá)到這個值就中斷,對應(yīng)參數(shù)arr;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler即設(shè)置的PSC寄存器,對應(yīng)預(yù)分頻系數(shù)參數(shù)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);
-
應(yīng)用
Led_PWM_Init(899, 0);
psc為0,表示初始化PWM對應(yīng)的定時器不分頻,仍舊為72MHz,arr為899,代表PWM的頻率為:72000/(899+1)=80KHz。周期等于頻率的倒數(shù),即1/80KHz=12.5us。
while(1)
{
//呼吸燈
if(dir)
led0pwmval++;
else
led0pwmval--;
if(led0pwmval>900)
dir=0;
if(led0pwmval==0)
dir=1;
TIM_SetCompare3(TIM4,led0pwmval); //CH3 綠色
TIM_SetCompare4(TIM4,led0pwmval); //CH4 紅色
delay_ms(1);
}
其中代碼:
TIM_SetCompare3(TIM4,led0pwmval); //CH3 綠色
TIM_SetCompare4(TIM4,led0pwmval); //CH4 紅色
就是調(diào)節(jié)定時器TIM4的通道3和通道4的占空比,當(dāng)計數(shù)時間達(dá)到led0pwmval時電平翻轉(zhuǎn),比如默認(rèn)0-arr都為高電平,如TIM_SetCompare的值為arr/2,就是0-arr/2 為低電平,arr/2-arr為高電平,占空比 50%。
TIM_SetCompare設(shè)置的值就是設(shè)置的CCRx。由上面的圖可知,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。
比如我們執(zhí)行如下代碼:
TIM_SetCompare3(TIM4,450); //CH3 綠色
TIM_SetCompare4(TIM4,450); //CH4 紅色
示波器中可以看到如下效果:
從上我們可以看到:
脈沖頻率是:80KHz
周期是:12.50us
占空比:50% (450/(899+1))
跟上面的我們設(shè)置的值是一致的。
實現(xiàn)的效果
視頻中的板子就是2020.06每月活動智能風(fēng)扇使用的板子。
由核心板+底板的形式組成,待月底全部功能實現(xiàn)并驗證沒有問題之后,開源原理圖和PCB圖給大家下載自行搭建測試。
本文的PWM控制LED實現(xiàn)呼吸燈的原理,其實就是我們控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的原理,有了本節(jié)課的知識,我們就可以控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速了。
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