stm32 pwm 驱动 2mhz雾化器

时间: 2024-01-25 15:11:52 浏览: 145
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STM32PWM智能风扇

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根据提供的引用内容,可以使用STM32的PWM功能来驱动2MHz的雾化器。具体步骤如下: 1. 配置STM32的PWM输出引脚作为输出通道,以及设置PWM的频率和占空比。 2. 使用PWM的互补输出功能,配置两个互补的PWM通道,分别输出相位相反的信号。 3. 将PWM输出连接到H桥驱动电路的输入端,以实现对雾化器的驱动。 以下是一个示例代码,演示如何使用STM32的PWM功能驱动2MHz的雾化器: ```c #include "stm32f4xx.h" void PWM_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; // 使能GPIO时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // 配置GPIO引脚为复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置GPIO引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM1); // 使能TIM1时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); // 配置TIM1基本定时器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; // 设置PWM周期为1ms TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 84 - 1; // 设置预分频系数为84,得到1MHz的计数频率 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); // 配置TIM1通道1和通道2为PWM输出模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 设置占空比为50% TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); // 使能TIM1的互补输出功能 TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF; TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 10; // 设置死区时间为10个计数周期 TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low; TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable; TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure); // 启动TIM1 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); } int main(void) { // 初始化PWM配置 PWM_Configuration(); while (1) { // 此处可以添加其他代码,实现雾化器的控制逻辑 } } ``` 请注意,以上代码仅为示例,具体的配置和使用方法可能因具体的STM32型号和开发环境而有所不同。请根据实际情况进行相应的修改和调整。
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