HAL STM32 定时器PWM DMA输出方式

news2025/1/24 8:36:40

HAL STM32 定时器PWM DMA输出方式


  • 🧨遗留问题:当配置RCR重复计数器,配置为2时,在定义了3组PWM参数情况下,只能输出第二组参数的PWM波形。(HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim1, TIM_CHANNEL_1, aCCValue_Buffer, 3));设置其它计数值,则没有问题。如果RCR重复计数器为2,DMA配置2组PWM参数也没有问题。(HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim1, TIM_CHANNEL_1, aCCValue_Buffer, 2))。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
void MX_TIM1_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */

  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */

  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};

  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */

  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 84-1;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 10000;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 3;//配置2则只能输出一组pwm波形
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 5000;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */

  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);

}

  • 🔖重复计数设置为3,输出的3组pwm参数波形:
    在这里插入图片描述
  • 🔖重复计数设置为1,输出的3组pwm参数波形:
    在这里插入图片描述
  • 🔖重复计数设置为0,输出的3组pwm参数波形:
    在这里插入图片描述
  • 📑RCR寄存器中的值会随着定时器更新事件递减,一直到0,在允许更新事件UEV发生的情况下,则TIM的更新事件UEV就会产生;如果设置RCR的值为N,那么PWM模式下,更新事件将会在弟N+1个周期发生;
    在这里插入图片描述

🛠STM32CubeMX配置

  • 🌿选择定时TIM1,时钟源选择内部时钟源,PWM通道选择
    在这里插入图片描述
  • 🌿PWM参数配置;(Output compare preload默认使能开启)
    在这里插入图片描述
  • 🌿DMA配置(stm32F4)
    在这里插入图片描述
    -🔖 stm32f103
    在这里插入图片描述

📄业务代表

  • 🌿main函数
int main(void)
{

  /* USER CODE BEGIN 1 */
	uint32_t aCCValue_Buffer[3] = {0, 0, 0};
  /* Compute CCR1 value to generate a duty cycle at 80% */
  aCCValue_Buffer[2] = (uint32_t)(((uint32_t) 80 * (10000 - 1)) / 100); //84000 000
  /* Compute CCR1 value to generate a duty cycle at 50% */
  aCCValue_Buffer[1] = (uint32_t)(((uint32_t) 50 * (10000 - 1)) / 100);
  /* Compute CCR1 value to generate a duty cycle at 25% */
  aCCValue_Buffer[0] = (uint32_t)(((uint32_t) 25 * (10000 - 1)) / 100);
  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /*## Start PWM signal generation in DMA mode ############################*/
  if (HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim1, TIM_CHANNEL_1, aCCValue_Buffer, 3) != HAL_OK)
  {
    /* Starting Error */
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

参数工程

  • 🌿stm32f103
链接:https://pan.baidu.com/s/1bKWQSkmbv4WoJgH07g9Y6g?pwd=ihj3 
提取码:ihj3
  • 🌿stm32f401
链接:https://pan.baidu.com/s/1KtpPRzCX_xS4ZaDI-uty6w?pwd=w0qj 
提取码:w0qj

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/1575994.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

实时计算平台设计方案:913-基于100G光口的DSP+FPGA实时计算平台

基于100G光口的DSPFPGA实时计算平台 一、产品概述 基于以太网接口的实时数据智能计算一直应用于互联网、网络安全、大数据交换的场景。以DSPFPGA的方案,体现了基于硬件计算的独特性能,区别于X86GPU的计算方案,保留了高带宽特性&…

Python学习笔记——heapq

堆排序 思路 堆排序思路是: 将数组以二叉树的形式分析,令根节点索引值为0,索引值为index的节点,子节点索引值分别为index*21、index*22;对二叉树进行维护,使得每个非叶子节点的值,都大于或者…

Android匿名共享内存(Ashmem)

在Android中我们熟知的IPC方式有Socket、文件、ContentProvider、Binder、共享内存。其中共享内存的效率最高,可以做到0拷贝,在跨进程进行大数据传输,日志收集等场景下非常有用。共享内存是Linux自带的一种IPC机制,Android直接使用…

Autodesk AutoCAD 2025 (macOS, Windows) - 自动计算机辅助设计软件

Autodesk AutoCAD 2025 (macOS, Windows) - 自动计算机辅助设计软件 AutoCAD 2024 开始原生支持 Apple Silicon,性能提升至 2 倍 请访问原文链接:https://sysin.org/blog/autodesk-autocad/,查看最新版。原创作品,转载请保留出处…

Elastic AI Assistant for Observability 和 Microsoft Azure OpenAI 入门

作者:来自 Elastic Jonathan Simon 最近,Elastic 宣布 AI 观测助手现已正式向所有 Elastic 用户开放。该 AI 观测助手为 Elastic 观测提供了一种新工具,提供了大型语言模型(LLM)连接的聊天和上下文洞察,以解…

Windows11配置VUE开发环境

目录 一、按照nodejs二、命令安装npm cache clean --forcenpm install -g vue/clinpm install npm -gnpm install webpacknpm install vue-cli -g与npm install -g vue/cli区别npm install -g cnpm --registryhttps://registry.npm.taobao.orgnpm i yarn -g --verbosenpm i -g …

开源数据湖iceberg, hudi ,delta lake, paimon对比分析

Iceberg, Hudi, Delta Lake和Paimon都是用于大数据湖(Data Lake)或数据仓库(Data Warehouse)中数据管理和处理的工具或框架,但它们在设计、功能和适用场景上有所不同。 Iceberg: Iceberg是用于大型分析表的高性能格式。Iceberg将SQL表的可靠性和简易性带入到大数据领域,同…

性能分析-docker知识

docker的相关概念 docker是一个做系统虚拟化的软件,跟vmware类似,虚拟出来的也是操作系统。我们现在在企业中, 使用docker虚拟出来的系统,大多都是linux系统。 docker镜像image:就是虚拟一个docker容器需要的操作系统…

Python爬虫:为什么你爬取不到网页数据

目录 前言 一、网络请求被拒绝 二、数据是通过JavaScript加载的 三、需要进行登录 四、网站反爬虫策略 五、网站结构变更 总结 前言 作为一名开发者,使用Python编写爬虫程序是一项常见的任务。爬虫程序的目的是收集互联网上的数据,并将其保存或使…

C# wpf 嵌入外部程序

WPF Hwnd窗口互操作系列 第一章 嵌入Hwnd窗口 第二章 嵌入WinForm控件 第三章 嵌入WPF控件 第四章 嵌入外部程序(本章) 第五章 底部嵌入HwndHost 文章目录 WPF Hwnd窗口互操作系列前言一、如何实现?1、定义属性2、进程嵌入(1&…

爬虫逆向非对称加密和对称加密案例

注意!!!!某XX网站逆向实例仅作为学习案例,禁止其他个人以及团体做谋利用途!!! 案例--aHR0cHM6Ly9jcmVkaXQuaGxqLmdvdi5jbi94eWdzL3l6d2ZzeHF5bWQv 第一步:分析页面、请求…

Linux(CentOS7)安装 Docker 以及 Docker 基本使用教程

目录 安装 基础依赖 安装 docker 开机自启 启动 docker 配置国内镜像源 使用教程 帮助命令 镜像命令 容器命令 容器终端 构建镜像 安装 基础依赖 如果直接安装 docker 时报错,提示缺少依赖,则根据提示将前置依赖安装即可,这里直…

【Redis 知识储备】垂直分库架构 -- 分布系统的演进(6)

垂直分库架构 简介出现原因架构工作原理技术案例架构优缺点 简介 数据库的数据被拆分, 数据库分布式存储, 分布式处理, 分布式查询, 也可以理解为分布式数据库框架 出现原因 单机的写库会逐渐会达到性能瓶颈, 需要拆分数据库, 数据表的数据量太大, 处理压力太大, 需要进行分…

目标跟踪——行人检测数据集

一、重要性及意义 目标跟踪和行人检测是计算机视觉领域的两个重要任务,它们在许多实际应用中发挥着关键作用。为了推动这两个领域的进步,行人检测数据集扮演着至关重要的角色。以下是行人检测数据集的重要性及意义的详细分析: 行人检测数据…

Latex表格制作详细教程(table, tabular, multirow, multicolumn)

一、简单表格制作 Latex表格需要用到 table 和 tabular 环境。其中 table 环境里写表格的标题(caption)、表格的位置之类的。 tabular 环境则是绘制表格的内容。一个简单的表格绘制代码如下所示: \documentclass{article}\begin{document}\begin{table…

预定义详解

学习流程 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…

代码+视频,手动绘制logistic回归预测模型校准曲线(Calibration curve)(2)

校准曲线图表示的是预测值和实际值的差距,作为预测模型的重要部分,目前很多函数能绘制校准曲线。 一般分为两种,一种是通过Hosmer-Lemeshow检验,把P值分为10等分,求出每等分的预测值和实际值的差距 另外一种是calibrat…

YOLOv5实战记录06 Gradio搭建Web GUI

个人打卡,慎看。 指路大佬:【手把手带你实战YOLOv5-入门篇】YOLOv5 Gradio搭建Web GUI_哔哩哔哩_bilibili 先放一张效果图: 零、虚拟环境激活 之前up说要激活环境时,我没当回事儿,今天突然想,激活环境然后…

Android详细介绍POI进行Word操作(小白可进)

poi-tl是一个基于Apache POI的Word模板引擎,也是一个免费开源的Java类库,你可以非常方便的加入到你的项目中,并且拥有着让人喜悦的特性。 一、使用poi前准备 1.导入依赖: 亲手测过下面Android导入POI依赖的方法可用 放入这个 …

【Redis 知识储备】微服务架构 -- 分布系统的演进(7)

微服务架构 简介出现原因架构工作原理技术案例架构优缺点 简介 微服务是一种架构风格, 按照业务板块来划分应用代码, 使单个应用的职责更清晰, 相互之间可以做到独立升级迭代 出现原因 扩展性差, 应用程序无法轻松扩展, 因为每次需要更新应用程序时, 都必须重新构建整体系统…