tps929120驱动

时间: 2023-10-30 17:26:22 浏览: 51
要驱动TPS929120芯片,需要按照其提供的电气特性来进行设计和连接。一般来说,需要接入一个电源电压,以及控制信号(例如PWM信号)来调节电流和亮度。以下是一个简单的TPS929120驱动电路的示例: ![TPS929120驱动电路示例](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2750981068/O1CN01p4dO9H2NjR1X5TZOV_!!2750981068.png) 其中,VIN是电源输入端,VLED是LED负载的电源端,PWM是控制信号输入端,C1和C2是电容滤波器,R1和R2是限流电阻。在这个电路中,PWM信号控制R1和R2之间的电压,从而调节LED灯的亮度。 需要注意的是,由于TPS929120芯片的电气特性较为复杂,需要结合具体的应用场景和设计要求来进行驱动电路的设计和优化。在实际应用中,建议参考TI公司提供的应用手册和参考设计,以确保驱动电路的稳定性和可靠性。
相关问题

tps929120驱动代码

为了驱动TPS929120芯片,需要在主控芯片上编写相应的控制程序,通过PWM信号控制芯片输出的LED电流,从而实现对LED灯亮度的控制。下面是一个简单的TPS929120驱动代码的示例,仅供参考: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <wiringPi.h> #define PWM_PIN 1 #define PWM_RANGE 1000 int main(int argc, char *argv[]) { int duty_cycle; if (wiringPiSetup() == -1) { printf("wiringPi setup failed!"); return 1; } pinMode(PWM_PIN, PWM_OUTPUT); pwmSetMode(PWM_MODE_MS); pwmSetClock(2); pwmSetRange(PWM_RANGE); while (1) { // 通过控制PWM占空比来调节LED亮度 for (duty_cycle = 0; duty_cycle < PWM_RANGE; duty_cycle++) { pwmWrite(PWM_PIN, duty_cycle); delay(5); } delay(1000); for (duty_cycle = PWM_RANGE; duty_cycle >= 0; duty_cycle--) { pwmWrite(PWM_PIN, duty_cycle); delay(5); } delay(1000); } return 0; } ``` 这段代码使用了wiringPi库来控制树莓派上的GPIO口输出PWM信号,通过循环改变PWM占空比来调节LED的亮度。需要注意的是,具体的PWM占空比范围和映射关系需要根据TPS929120的电气特性来进行调整,以确保控制效果的准确性和稳定性。另外,还需要根据实际的应用场景和需求进行代码的优化和修改。

使用s32k驱动tps929120代码

以下是使用 S32K 驱动 TPS929120 的示例代码,仅供参考: ```c #include "s32k144.h" #define SPI_MODULE SPI0 // 定义 TPS929120 相关参数 #define TPS929120_CS_PIN PTC10 #define TPS929120_CS_PORT PORTC #define TPS929120_CS_GPIO PTC #define TPS929120_SPI_BAUDRATE 1000000 // 初始化 SPI void initSPI(void) { // 使能 SPI 模块时钟 PCC->PCCn[SPI_MODULE_INDEX] |= PCC_PCCn_CGC_MASK; // 配置 SPI 引脚 PORT_HAL_SetMuxMode(TPS929120_CS_PORT, TPS929120_CS_PIN, PORT_MUX_ALT2); // 配置 SPI 控制寄存器 SPI_MODULE->C1 = SPI_C1_MS_MASK | SPI_C1_SSOE_MASK; SPI_MODULE->C2 = SPI_C2_SPIMODE_MASK | SPI_C2_MODFEN_MASK; SPI_MODULE->BR = (uint8_t)(SystemCoreClock / TPS929120_SPI_BAUDRATE); // 使能 SPI 模块 SPI_MODULE->C1 |= SPI_C1_SPE_MASK; } // 驱动 TPS929120 输出指定亮度的光 void setBrightness(uint8_t brightness) { // 向 TPS929120 写入控制命令和亮度值 uint8_t txData[2] = {0x80, brightness}; uint8_t rxData[2]; // 选择 TPS929120 GPIO_HAL_ClearPinOutput(TPS929120_CS_GPIO, TPS929120_CS_PIN); // 发送数据 SPI_HAL_SendDataBlocking(SPI_MODULE, txData, 2, 0); // 等待数据发送完成 while(!(SPI_MODULE->S & SPI_S_SPTEF_MASK)); // 接收数据 SPI_HAL_ReceiveData(SPI_MODULE, rxData, 2, 0); // 取消选择 TPS929120 GPIO_HAL_SetPinOutput(TPS929120_CS_GPIO, TPS929120_CS_PIN); } int main(void) { // 初始化 SPI initSPI(); // 设置亮度为 50% setBrightness(0x80); while(1); return 0; } ``` 这段代码使用 S32K 的 SPI 模块来控制 TPS929120 的亮度输出。在代码中使用了 TPS929120 的 CS 引脚来选择芯片,将 SPI 发送的命令和数据传输给 TPS929120,实现对其亮度的控制。 需要注意的是,这只是一段简单的示例代码,实际应用中还需要根据具体硬件和软件环境进行优化和调整。

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解释这段代码逻辑 void TPS929120_CorrespondDriverIndexFrmtypeSts(uint8 u8_bus_id_in,uint8 u8_frmtype) { uint8 u8_ValidDrvNum = 0; uint8 u8_RepeatRnblDrvNum = 0; u8_RepeatRnblDrvNum = un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.u8_RepeatRnblMatrixDriverNumber; u8_ValidDrvNum = un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.u8_ValidMatrixDriverNumber; if(un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_DrvRnblSts.u8_Refresh_Driver_index == 0) { if( (u8_ValidDrvNum - un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount < u8_RepeatRnblDrvNum) && \ (u8_ValidDrvNum - un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount > 0) ) { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltFrmtypeCount = 0; un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_SendCpltDrvCounter = 0; if(u8_frmtype == TPS929120_PWMFRMMODE) { if(g_u8_Tps92912xFixedOperationAddressflg == 1) { if(TPS929120_FIXEDCHIPNUM == 2) { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = u8_RepeatRnblDrvNum; } else if(TPS929120_FIXEDCHIPNUM == 1) { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = TPS929120_FIXEDCHIPNUM + \ (u8_ValidDrvNum - un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount); } } else { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = \ (u8_ValidDrvNum - un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount) ; } } else { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = \ (u8_ValidDrvNum - un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount) ; } } else if(0 == (u8_ValidDrvNum - un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount)) { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltFrmtypeCount = 0; un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_SendCpltDrvCounter = 0; un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltDrvCount = 0; if(u8_ValidDrvNum >= u8_RepeatRnblDrvNum) { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = u8_RepeatRnblDrvNum; } else { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = u8_ValidDrvNum; } } else { un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_CpltFrmtypeCount = 0; un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_SendCpltDrvCounter = 0; un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_FrmtypeSts[u8_frmtype].u8_FrmPackDrvNumPerRnbl = u8_RepeatRnblDrvNum; } un_BusShareRam[u8_bus_id_in].st_Tps929120.st_DrvRnblSts.u8_Refresh_Driver_index = 1; } else { /NO CODE/ } }

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