stm32---定时器输入捕获

news2024/11/28 22:31:38

一、输入捕获介绍

        在定时器中断实验章节中我们介绍了通用定时器具有多种功能,输入捕获就是其中一种。 STM32F1除了基本定时器TIM6和TIM7,其他定时器都具有输入捕获功能 。输入捕获可以对输入的信号的上升沿,下降沿或者双边沿进行捕获,通常用于测量输入信号的脉宽、测量 PWM 输入信号的频率及占空比。
        输入捕获的工作原理比较简单,在输入捕获模式下,当相应的 ICx信号检测到跳变沿后,将使用捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)来锁存计数器的值。简单的说就是通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。

         在stm32中文手册中有如下图(也就是通用定时器的结构图):

在通用定时器中,输入捕获主要用到以上部分,STM32的每个通用定时器都有4个输入捕获的通道,分别是TIMx_CH1、TIMx_CH2、TIMx_CH3、TIMx_CH4。我们可以在输入滤波器和边沿检测器中设置我们需要捕获的是上升沿还是下降沿,假设我们需要捕获上升沿,则当滤波器和边沿检测器捕获到上升沿后,CNT计数器中的值会加1,同时捕获/比较寄存器中会锁存计数器的值。

二、输入捕获配置步骤

接下来我们介绍下如何使用库函数对通用定时器的输入捕获进行配置 。这个也是在编写程序中必须要了解的。其实输入捕获和前面定时器中断一样也是通用定时器的一个功能,因此还是要用到定时器的相关配置函数,具体步骤如下:(定时器相关库函数在stm32f10x_tim.c和
stm32f10x_tim.h文件中)。
(1)使能定时器及端口时钟,并设置引脚复用器映射和引脚模式等(以PA0为例)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);

其中需要将PA0端口进行复用,复用为TIM5的通道1,所以我们需要开启复用时钟,GPIOA时钟。

(2)初始化定时器参数,包含自动重装值,分频系数,计数方式等

voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx,TIM_TimeBaseInitTypeDef*TIM_TimeBaseInitStruct);

 (3)设置通用定时器的输入捕获参数,开启输入捕获功能

void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);

其中TIM_ICInitTypeDef结构体中的成员大致意思为:

typedef struct
{
uint16_t TIM_Channel; //通道
uint16_t TIM_ICPolarity; //捕获极性
uint16_t TIM_ICSelection;//映射
uint16_t TIM_ICPrescaler;//分频系数
uint16_t TIM_ICFilter; //滤波器长度
} TIM_ICInitTypeDef;
如果我们需要配置TIM5的通道1为输入捕获功能,并且为上升沿捕获。不分频、直接映射到TI,可以如下配置:

 TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;

TIM_ICInitStructure.TIM_Channel=TIM_Channel_1; //通道1
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter=0x00; //滤波
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity=TIM_ICPolarity_Rising;//捕获
极性
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1; //分频系数
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;//
直接映射到TI1
TIM_ICInit(TIM5,&TIM_ICInitStructure);

 (4)开启捕获和定时器溢出(更新)中断

void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE)

(5)设置定时器中断优先级,使能定时器中断通道 

 NVIC初始化库函数是NVIC_Init()

(6)编写定时器中断服务函数 

TIM5_IRQHandler
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);
TIM_SetCounter(TIM5,0); //定时器初值为0

(7)使能定时器 

 void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);

 下面有一个输入捕获大致代码:

void Tim_Input_Capture(u16 per,u16 psc)
{
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseInitStruct;
	TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStruct;
	NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStruct;
	/*1、打开外设时钟*/
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);

	/*2、配置GPIO*/
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

	/*3、配置定时器*/
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = per;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = psc;
	TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseInitStruct);

	/*4、配置输入捕获*/
	TIM_ICInitStruct.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
	TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 0x0;
	TIM_ICInitStruct.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
	TIM_ICInitStruct.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
	TIM_ICInitStruct.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
	TIM_ICInit(TIM5, &TIM_ICInitStruct);

	/*5、配置定时器中断*/
	TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1, ENABLE);

	/*6、配置NVIC*/
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);

	/*7、使能定时器*/
	TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
}

服务中断函数:

void TIM5_IRQHandler(void)
{
	if((input_state & NEXT_RISING ) != SET)
	{
		if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) == SET)
		{
			if(input_state & NEXT_FALLING)//捕获到上升沿
			{
				if((input_state & 0x3F) == 0x3F)//如果溢出次数超出阈值
				{
					input_value = 0xFFFF;
					input_state |= NEXT_RISING;
				}
				else
					input_state++;
			}
		}
		if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) == SET)
		{
			if(input_state & NEXT_FALLING)//捕获到下降沿
			{
				//获取捕获到的值
				//改为上升沿捕获
				input_value = TIM_GetCapture1(TIM5);
				TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_ICPolarity_Rising);
				input_state |= NEXT_RISING;
			}
			else//捕获到上升沿
			{
				//清零input_state和input_value
				//关闭定时器
				//清空当前计数值
				//将下一次捕获改为下降沿捕获
				//标志下一次捕获下降沿
				//打开定时器
				input_state = 0;
				input_value = 0;
				TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);
				TIM_SetCounter(TIM5, 0);
				TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_ICPolarity_Falling);
				input_state |= NEXT_FALLING;
				TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
			}
		}
	}
	TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1);
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1008306.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

分享一个基于微信小程序的医院口腔助手小程序 牙科诊所预约小程序 源码 lw 调试

💕💕作者:计算机源码社 💕💕个人简介:本人七年开发经验,擅长Java、Python、PHP、.NET、微信小程序、爬虫、大数据等,大家有这一块的问题可以一起交流! 💕&…

【实战详解】如何快速搭建接口自动化测试框架?Python + Requests

摘要: 本文主要介绍如何使用Python语言和Requests库进行接口自动化测试,并提供详细的代码示例和操作步骤。希望能对读者有所启发和帮助。 前言 随着移动互联网的快速发展,越来越多的应用程序采用Web API(也称为RESTful API&…

记录selenium和chrome使用socks代理打开网页以及查看selenium的版本

使用前,首先打开socks5全局代理。 之前我还写过一篇关于编程中使用到代理的情况: 记录一下python编程中需要使用代理的解决方法_python 使用全局代理_小小爬虾的博客-CSDN博客 在本文中,首先安装selenium和安装chrome浏览器。 参考我的文章…

无涯教程-JavaScript - INFO函数

描述 INFO函数返回有关当前操作环境的信息。 语法 INFO (type_text) 争论 Argument描述Required/OptionalType_text 指定要返回的信息类型的文本。 下表给出了Type_text的值和相应的返回信息。 Required Type_text 返回的信息"目录" 当前目录或文件夹的路径。&qu…

ELK学习笔记1:简介及安装

ELK学习笔记1:简介及安装 ELK的简介 ELK是三个开源软件的缩写,分别表示:Elasticsearch , Logstash, Kibana , 它们都是开源软件。新增了一个FileBeat,它是一个轻量级的日志收集处理工具(Agent),Filebeat占用资源少&a…

LeetCode-热题100-笔记-day27

2. 二叉树的层序遍历https://leetcode.cn/problems/binary-tree-level-order-traversal/ 给你二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 层序遍历 。 (即逐层地,从左到右访问所有节点)。 示例 1: 输入:root [3…

面试问题总结(2)

(꒪ꇴ꒪ ),Hello我是祐言QAQ我的博客主页:C/C语言,数据结构,Linux基础,ARM开发板,网络编程等领域UP🌍快上🚘,一起学习,让我们成为一个强大的攻城狮&#xff0…

SpringMVC之JSON数据返回异常处理机制

目录 前言 一、JSON数据返回 1.导入依赖 2.配置spring-mvc.xml 3.使用ResponseBody注解 4.Jackson 4.1.介绍 4.2.常用注解 二、异常处理机制 1.为什么要全局异常处理 2.异常处理思路 3.SpringMVC异常分类 4.综合案例 4.1.异常处理方式一 4.2.异常处理方式二 4.3…

《PostgreSQL事务管理深入解析》

🌷🍁 博主猫头虎(🐅🐾)带您 Go to New World✨🍁 🐅🐾猫头虎建议程序员必备技术栈一览表📖: 🛠️ 全栈技术 Full Stack: &#x1f4da…

分类预测 | Matlab实现GRNN-Adaboost多特征分类预测

分类预测 | Matlab实现GRNN-Adaboost多特征分类预测 目录 分类预测 | Matlab实现GRNN-Adaboost多特征分类预测效果一览基本介绍研究内容程序设计参考资料 效果一览 基本介绍 1.Matlab实现GRNN-Adaboost多特征分类预测(Matlab完整程序和数据) 2.多特征输入…

【Redis】Redis作为缓存

【Redis】Redis常见面试题(2) 文章目录 【Redis】Redis常见面试题(2)1. 缓存2. Redis作为缓存2.1 缓存雪崩2.2 缓存穿透2.3 缓存击穿2.4 缓存雪崩、缓存穿透、缓存击穿的区别2.5 缓存预热2.6 如何保证缓存和MySQL双写一致 【Redis…

阿里云产品试用系列-云服务器 ECS

阿里云为个人开发者或者企业用户提供云产品的免费试用,本文主要描述ECS云服务器试用体验。 如上所示,在阿里云官方网站中,可使用云服务器ECS构建应用服务。 如上所示,在阿里云控制台中,可以显示成功定制免费使用阿里云…

锂离子电池和电池组安全使用指南

声明 本文是学习GB-T 42729-2023 锂离子电池和电池组安全使用指南. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们 1 范围 本文件提供了锂离子电池和电池组使用过程中的安全指导和建议,给出了锂离子电池和电池组制 造厂商向用户提供可能…

【ShardingSphere】单实例模式创建分片表、广播表、单表

文章目录 1、简介2、ShardingSphere-Proxy 默认行为2.1 安装2.2 启动 3、设计测试环境3.1 架构3.2 数据映射关系 4、 准备工作4.1 配置 server.yaml4.2 配置 config-logic_db.yaml4.3 创建数据源所配置的物理库4.3.1 ds_0、ds_14.3.2 ds_2 4.4 启动4.5 (可选&#x…

4基于pytorch的蚁群算法求解TSP(旅行商问题),访问一座城市并回到最初位置的最佳路径,解决组合中的NP问题。程序已调通,替换自己的数据可以直接运行。

基于pytorch的蚁群算法求解TSP(旅行商问题),访问一座城市并回到最初位置的最佳路径,解决组合中的NP问题。程序已调通,替换自己的数据可以直接运行。 4pytorchTSP路径优化 (xiaohongs4pytorchTSP路径优化 (xiaohongshu.com)4pytorchTSP路径优化…

ARM如何利用PMU的Cycle Counter(时钟周期)来计算出CPU的时钟频率

本章将学习如何利用ARM PMU的Cycle Counter,来计算出CPU的时钟周期,从而计算出CPU的时钟频率。在介绍计算方法前,有必要先介绍下什么是时钟周期、机器周期以及指令周期。 如何计算出CPU的时钟频率 一,时钟周期,机器周…

AP5191 DC-DC降压恒流IC LED智能控制电源芯片 线性 PWM调光

产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以…

86 # express 基本实现

koa 和 express 的区别 koa 内部原理使用 es6 来编写的(promise async await),express 是使用 es5 来编写的,内部是基于回调函数来实现express 内置了很多中间件(功能会比 koa 强大一些,内部集成了路由&a…

【应用笔记】Sub-1G系列产品CW32W031单片机CAD应用参考

一、功能介绍 CW32W031 的射频部分支持 CAD 中断。从 Deepsleep 进入 STB3,开启 CAD 功能并进入 RX 模式后, CW32W031 会检测信道中是否会有 ChirpIOT ™信号 , 如果存在将 CAD-IRQ 置高,MCU 内核可以通过一定的时间来检测 CAD-IRQ 信号是否…

DenseNet网络详解及Pytorch实现

DenseNet网络详解及Pytorch实现 DenseNet网络简介 DenseNet(Densely Connected Convolutional Networks)是由Gao Huang等研究人员于2017年提出的一种深度神经网络架构。DenseNet的主要思想是在网络的每一层之间建立密集的连接,这种密集连接…