当前位置: 首页 > news >正文

Stm32定时器输出PWM

下面为你提供使用 STM32 标准库实现定时器初始化、输出 PWM 以及添加定时器中断功能的详细代码及解释。此示例以 STM32F103 系列芯片为例,使用定时器 3 输出 PWM 信号并添加定时器更新中断。

代码示例

#include "stm32f10x.h"

// 函数声明
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void TIM3_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);

// 中断服务函数声明
void TIM3_IRQHandler(void);

int main(void)
{
    // 配置系统时钟、GPIO、定时器和NVIC
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    TIM3_Configuration();
    NVIC_Configuration();

    // 使能定时器3
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

    // 使能定时器3的PWM输出通道1
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE);

    while (1)
    {
        // 主循环可处理其他任务
    }
}

// 配置系统时钟
void RCC_Configuration(void)
{
    // 使能GPIOA和TIM3的时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
}

// 配置GPIO
void GPIO_Configuration(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    // 配置PA6为复用推挽输出,用于TIM3_CH1的PWM输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}

// 配置定时器3
void TIM3_Configuration(void)
{
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

    // 定时器基本参数配置
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; // 自动重载值,PWM周期为1ms
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; // 预分频器,将系统时钟72MHz分频为1MHz
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

    // PWM模式配置
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 初始占空比为50%
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

    // 使能定时器3的更新中断
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
}

// 配置NVIC
void NVIC_Configuration(void)
{
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

    // 配置TIM3中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}

// 定时器3中断服务函数
void TIM3_IRQHandler(void)
{
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
    {
        // 清除中断标志位
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);

        // 在这里编写定时器中断触发时要执行的代码
        // 例如动态改变PWM占空比
        static uint16_t pulse = 0;
        pulse += 10;
        if (pulse > 1000)
        {
            pulse = 0;
        }
        TIM_SetCompare1(TIM3, pulse);
    }
}

代码详解

1. RCC_Configuration函数

此函数的作用是使能相关外设的时钟。具体而言,使能了 GPIOA 和 AFIO(复用功能)的 APB2 总线时钟,以及定时器 3 的 APB1 总线时钟。因为使用 GPIOA 的引脚输出 PWM 信号,且定时器 3 作为 PWM 信号的发生源,所以需要先开启它们的时钟。

2. GPIO_Configuration函数

该函数用于配置 GPIO 引脚。将 PA6 引脚配置为复用推挽输出模式,速度为 50MHz。这是因为 PA6 要作为定时器 3 的通道 1(TIM3_CH1)的 PWM 输出引脚,复用推挽输出模式能让引脚输出定时器产生的 PWM 信号。

3. TIM3_Configuration函数
  • 定时器基本参数配置
    • TIM_Period:设置自动重载值为 999,结合预分频器,使得 PWM 信号的周期为 1ms。
    • TIM_Prescaler:预分频器的值设为 71,将系统时钟 72MHz 分频为 1MHz。
    • TIM_ClockDivision:时钟分频系数设为 0。
    • TIM_CounterMode:计数器模式设置为向上计数模式。
  • PWM 模式配置
    • TIM_OCMode:选择 PWM 模式 1。
    • TIM_OutputState:使能 PWM 输出。
    • TIM_Pulse:初始占空比设为 50%。
    • TIM_OCPolarity:输出极性为高电平有效。
  • 使能定时器更新中断:调用TIM_ITConfig函数使能定时器 3 的更新中断,当定时器计数器溢出时会触发中断。
4. NVIC_Configuration函数

该函数用于配置嵌套向量中断控制器(NVIC)。设置定时器 3 的中断优先级,包括抢占优先级和子优先级,并使能该中断通道。

5. TIM3_IRQHandler函数

这是定时器 3 的中断服务函数。当定时器 3 发生更新中断时,会自动调用此函数。首先通过TIM_GetITStatus函数检查是否是更新中断触发,若是则清除中断标志位TIM_ClearITPendingBit,避免重复触发。在中断服务函数中,我们实现了动态改变 PWM 占空比的功能,每触发一次中断,占空比增加 10,当占空比达到 1000 时重新归零。

6. main函数

在主函数中,依次调用上述配置函数完成系统时钟、GPIO、定时器和 NVIC 的初始化。然后使能定时器 3 和其 PWM 输出通道 1,最后进入一个无限循环,主循环可用于处理其他任务。

通过以上代码和解释,你可以使用 STM32 标准库实现定时器初始化、输出 PWM 信号并添加定时器中断功能。

相关文章:

  • Fast R-CNN
  • 【小白学HTML5】盒模型_第一讲
  • 前端框架虚拟DOM的产生
  • 面试题之手写call,apply,bind
  • 【Elasticsearch】近实时搜索与刷新机制
  • cs*n 网页内容转为html 加入 onenote
  • 整合Salesmart/WhatsApp、开源Odoo模块和Deepseek AI能力,实现针对国外客户的智能客服和个性化推荐服务
  • 计算机网络抄手 运输层
  • 【Javascript Day19】BOM
  • Springboot + Ollama + IDEA + DeepSeek 搭建本地deepseek简单调用示例
  • deepseek-r1系列模型部署分别需要的最低硬件配置
  • 4.7 模型训练基类Trainer:Hugging Face工业级训练引擎深度剖析
  • windows事件倒计时器与提醒组件
  • 4.6 模型训练基类Trainer:Hugging Face工业级训练引擎深度剖析
  • java数据结构_优先级队列(堆)_6.1
  • 挖掘图片的秘密:如何用piexif提取和修改Exif数据
  • 当我问Deepseek:国产8K摄像机有哪些?
  • WebSocket(WS)协议系列(二)事件机制
  • 防泄密软件可以管理电脑的使用,还能防止数据泄漏... 原创
  • 使用Catcho阻止app闪退
  • 曾犯强奸罪教师出狱后办教培机构?柳州鱼峰区教育局回应
  • 3年多来俄乌要首次直接对话?能谈得拢吗?
  • 沧州制造展现硬核实力:管道装备支撑大国基建,核电锚栓实现国产
  • 【社论】个人破产探索,要守住“诚实而不幸”的底线
  • 习近平出席中国-拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式
  • 明查|印度空军“又有一架战机被巴基斯坦击落,飞行员被俘”?