STM32 HAL库 修改预分频器的值
时间: 2023-06-18 12:07:55 浏览: 335
在STM32 HAL库中,修改预分频器的值可以通过以下步骤实现:
1. 打开定时器时钟
```
__HAL_RCC_TIMx_CLK_ENABLE(); // x为定时器编号,如TIM2、TIM3等
```
2. 配置定时器基本参数,包括预分频器、计数器自动重载值、计数模式等
```
TIM_HandleTypeDef htim;
htim.Instance = TIMx; // x为定时器编号,如TIM2、TIM3等
htim.Init.Prescaler = prescaler_value; // 设置预分频器的值
htim.Init.Period = auto_reload_value; // 设置计数器自动重载值
htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; // 设置计数模式
HAL_TIM_Base_Init(&htim); // 初始化定时器
```
3. 启动定时器
```
HAL_TIM_Base_Start(&htim);
```
其中,`prescaler_value`为预分频器的值,`auto_reload_value`为计数器自动重载值,根据实际需求进行设置即可。
相关问题
STM32 haL库修改频率
如果您想修改STM32 HAL库的时钟频率,可以按照以下步骤操作:
1. 打开CubeMX软件,选择您的芯片型号,并打开“System Core”选项卡。
2. 在该选项卡中,您可以设置各种时钟源和时钟分频器的值。您可以根据需要更改它们的值。
3. 点击“生成代码”按钮,生成代码并将其导入到您的工程中。
4. 在您的代码中,您可以使用HAL_RCC_ClockConfig()函数来配置时钟。此函数需要传入一个结构体参数,其中包含各种时钟源和分频器的值。
5. 在配置完成后,您可以使用HAL_RCC_GetHCLKFreq()函数来获取当前的HCLK频率,以确保您的配置正确。
注意:在更改时钟频率时,请确保您了解您的芯片的规格书和HAL库的文档,并根据需要进行适当的配置。不正确的时钟配置可能会导致芯片无法正常工作。
stm32hal库蜂鸣器
STM32HAL库提供了许多函数来控制蜂鸣器。以下是一个简单的例子,演示如何使用STM32HAL库来驱动蜂鸣器:
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_TIM2_Init();
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
while (1)
{
}
}
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
| RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
{
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
}
void MX_TIM2_Init(void)
{
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 72 - 1;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 1000 - 1;
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
{
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
{
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 500 - 1;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
{
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
}
void MX_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}
void _Error_Handler(char *file, int line)
{
while(1)
{
}
}
```
在这个例子中,我们使用了TIM2_CH2 PWM输出1khz来驱动蜂鸣器。在`MX_TIM2_Init()`函数中,我们设置了TIM2的时钟分频器为72,计数模式为向上计数,周期为1000-1,占空比为50%。在`MX_GPIO_Init()`函数中,我们将PA1引脚配置为复用推挽输出模式。在`main()`函数中,我们启动了TIM2_CH2 PWM输出,并在while循环中等待。
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