基于单片机控制pwm占空比实现不同大小的扬声器代码

时间: 2024-01-29 11:04:11 浏览: 40
以下是基于单片机控制PWM占空比实现不同大小扬声器的示例代码。在本例中,我们使用STM32F4单片机,但是该代码可以适用于大多数单片机。 首先,我们需要定义一些常量和变量: ```c #define PWM_FREQ 1000 // PWM频率为1kHz #define PWM_RES 100 // PWM分辨率为100个步骤 #define MAX_VOLUME 100 // 最大音量为100 uint16_t volume; // 音量大小 uint16_t duty_cycle; // PWM占空比 ``` 然后我们需要初始化PWM和GPIO: ```c // 初始化PWM void init_pwm(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); // 打开TIM3时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // 打开GPIOB时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // TIM3_CH3引脚(GPIOB Pin 0) GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM3); // 将TIM3_CH3映射到GPIOB Pin 0 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStruct; TIM_InitStruct.TIM_Prescaler = 0; TIM_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_InitStruct.TIM_Period = PWM_RES - 1; TIM_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_InitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStruct); TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct; TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 0; TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low; TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset; TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStruct); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } // 初始化GPIO void init_gpio(void) { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // 打开GPIOA时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // PA5, PA6, PA7引脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } ``` 接下来,我们需要编写一个函数来计算PWM占空比: ```c // 计算PWM占空比 void calculate_duty_cycle(void) { duty_cycle = (uint16_t)((float)volume / (float)MAX_VOLUME * (float)(PWM_RES - 1)); TIM_SetCompare3(TIM3, duty_cycle); } ``` 最后,我们可以在主函数中使用它们来控制扬声器的音量: ```c int main(void) { init_pwm(); init_gpio(); while(1) { // 读取音量大小 volume = ADC_GetConversionValue(ADC1); // 计算PWM占空比 calculate_duty_cycle(); // 延时 for(int i = 0; i < 1000000; i++); } } ``` 在本例中,我们使用ADC来读取音量大小。您可以根据您的需求选择不同的输入方式。

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