pwm相位极性是什么
时间: 2023-09-08 22:12:43 浏览: 136
引用\[1\]:在输出比较模式下,当CNT和CCR值相等时,会翻转输出电平。输出比较模式下,定时器输出方波的频率为PWM模式下定时器输出方波频率的一半。\[1\]引用\[2\]:在具体的代码实现中,TIM_SetCompare1和TIM_SetCompare2函数分别用于设置TIM8通道1和通道2的比较值。\[2\]
根据提供的引用内容,没有明确提到"PWM相位极性"的定义和含义。因此,无法回答"PWM相位极性是什么"的问题。如果您能提供更多关于"PWM相位极性"的信息,我将尽力为您解答。
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* [生成两路PWM波相位差90°的方法](https://blog.csdn.net/m0_46171719/article/details/125671922)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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相关问题
stm32f4相位pwm
STM32F4系列微控制器可以使用其高级定时器模块来实现相位PWM功能。相位PWM是一种调节PWM信号占空比和相位差的技术,它可以用于控制交流电机、电源逆变器等应用。
在STM32F4中,可以通过以下步骤实现相位PWM:
1. 配置高级定时器为相位PWM模式,选择计数器时钟源和分频系数。
2. 配置定时器通道为PWM输出模式,设置占空比和极性。
3. 配置相位补偿器,设置相位差和补偿值。
4. 启动定时器计数,PWM信号会按照相位差和占空比输出。
以下是一个简单的相位PWM代码示例:
```c
#include "stm32f4xx.h"
void TIM_Config(void)
{
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStruct;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OC_InitStruct;
// 使能定时器时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
// 定时器配置
TIM_StructInit(&TIM_InitStruct);
TIM_InitStruct.TIM_Period = 999; // 1ms的计数周期
TIM_InitStruct.TIM_Prescaler = 83; // 分频系数为84
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStruct);
// PWM输出模式配置
TIM_OC_StructInit(&TIM_OC_InitStruct);
TIM_OC_InitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OC_InitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OC_InitStruct.TIM_Pulse = 500; // 占空比为50%
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OC_InitStruct);
// 相位补偿器配置
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR0); // 选择内部触发器0作为输入触发源
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Gated); // 选择门控模式
TIM_SetSlaveStartDelay(TIM3, 90); // 设置相位差为90度
TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM3, TIM_TS_ITR0, TIM_ICPolarity_Rising, 0); // 配置输入触发器0为上升沿触发
// 启动定时器计数
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}
int main(void)
{
TIM_Config();
while (1)
{
// 程序主循环
}
}
```
需要注意的是,上述代码中的相位差和占空比都是通过具体的数值直接进行设置的,实际应用中需要根据具体需求进行计算和调整。
stm32输出相位差的pwm
STM32系列微控制器可以通过定时器模块来实现输出相位差的PWM信号。下面是一种实现方法:
1. 配置两个定时器:TIM1和TIM2。假设TIM1用于生成第一个PWM信号,TIM2用于生成第二个PWM信号。
2. 配置TIM1和TIM2的时钟源、预分频系数和计数器自动重装载值。
3. 配置TIM1和TIM2的通道输出模式为PWM模式,并设置占空比。
4. 配置TIM1和TIM2的互补输出使能,以实现相位差。
5. 配置TIM1和TIM2的互补输出极性,以控制相位差的正负。
下面是一个简单的示例代码,展示如何在STM32上实现输出相位差的PWM信号:
```c
#include "stm32f4xx.h"
void TIM_Config(void)
{
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
/* TIM1 configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; // 设置PWM周期为1000
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; // 不使用预分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM1 PWM1 Mode configuration */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 设置初始占空比为50%
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
/* TIM2 configuration */
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM2 PWM1 Mode configuration */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 250; // 设置初始占空比为25%
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
/* Enable complementary output for TIM1 */
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
/* Set the phase difference between TIM1 and TIM2 */
TIM_SetCompare1(TIM2, 250); // 设置TIM2的占空比为25%
/* Enable the timers */
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
}
int main(void)
{
/* Initialize TIM configuration */
TIM_Config();
/* Infinite loop */
while (1)
{
// 主程序逻辑
}
}
```
以上代码仅是一个简单示例,具体的配置和使用方法需根据实际需求进行调整。详细的配置和使用方法可以参考STM32系列微控制器的参考手册和相关的开发文档。
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