stm32 tim8定时器pwm输出代码

时间: 2023-09-20 07:05:52 浏览: 90
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stm32f103rct6-pwm-STM32CubeMX TM1 TIM8 单独输出pwm,互补输出pwm

以下是使用 STM32 的 TIM8 定时器进行 PWM 输出的示例代码: ```c #include "stm32f4xx.h" void TIM8_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; // 使能 GPIO 和 TIM8 时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE); // 配置 TIM8_CH3 引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 将 TIM8_CH3 引脚复用为 TIM8 GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM8); // 配置 TIM8 基本定时器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1; // PWM 周期为 1ms TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 84 - 1; // 定时器时钟频率为 84MHz/84=1MHz TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure); // 配置 TIM8_CH3 为 PWM 模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // PWM 占空比为 50% TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC3Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure); // 使能 TIM8_CH3 TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE); } int main(void) { TIM8_Configuration(); while(1) { // 主循环中可以通过修改 TIM8_CH3 的 Pulse 来改变 PWM 占空比 TIM_SetCompare3(TIM8, 250); // PWM 占空比为 25% } } ``` 在上面的示例代码中,我们使用 STM32 的 TIM8 定时器进行 PWM 输出。首先,我们需要对 TIM8 进行初始化配置,包括设置 TIM8_CH3 引脚的复用功能、配置定时器的基本参数以及设置 TIM8_CH3 的 PWM 模式。然后,在主循环中我们可以通过修改 TIM8_CH3 的 Pulse 来改变 PWM 占空比。注意,我们需要在使能 TIM8_CH3 之前先使能 TIM8,最后再使能 TIM8_CH3 的 PWM 输出功能。
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