stm32f103RC使能pwm加大功率的具体步骤

时间: 2023-08-28 15:07:23 浏览: 46
要使用STM32F103RC的PWM功能来控制高功率负载,一般需要使用外部MOSFET或三极管进行控制。以下是实现过程的一般步骤: 1. 配置GPIO:首先需要选择一个GPIO引脚来控制PWM输出,并将其配置为推挽输出模式。 2. 配置定时器:选择一个可用的定时器,并配置为PWM模式。可以选择不同的PWM模式,如单边模式或双边模式,以满足不同的需求。 3. 配置定时器周期:根据所需的PWM频率和分辨率,配置定时器的周期。定时器周期应根据所需的PWM频率和分辨率进行计算。 4. 配置PWM占空比:根据所需的PWM输出,配置PWM占空比。占空比可以通过修改定时器的计数值来设置。 5. 驱动外部负载:使用外部MOSFET或三极管来驱动高功率负载。在外部电路中,将PWM信号输入到MOSFET或三极管的基极或门极,以控制其导通和截止。 需要注意的是,由于PWM输出是脉冲信号,因此需要使用一个滤波电路来平滑输出,以避免高频噪声和电磁干扰。可以选择使用RC滤波器或LC滤波器来平滑PWM输出。
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stm32f103RC使能pwm加大功率时钟、GPIO引脚、定时器模块的变化,用Keil uVision5讲解

首先,需要开启定时器的时钟。在RCC寄存器中,使能定时器时钟的位为TIMxEN(x为定时器的编号)。例如,要使用TIM1定时器,需要将RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;设置为1。 其次,需要配置GPIO引脚。定时器的输出通常连接到GPIO引脚,以控制外部设备。在GPIO的配置中,需要使能对应的引脚,并设置为复用模式(Alternate Function)。 最后,需要配置定时器模块。可以通过TIM寄存器来设置定时器的工作模式和时序参数,例如计数模式、计数方向、预分频因子、自动重载值等。还可以配置定时器的输出比较模式、PWM模式等。 以下是一个使用TIM1定时器输出PWM信号的示例代码: ```c #include "stm32f10x.h" int main(void) { // 使能GPIOB和TIM1的时钟 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // 配置GPIOB8引脚为复用模式 GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF8_1; GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE8; // 配置TIM1为PWM模式,计数频率为72MHz/1=72MHz TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1; TIM1->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC1M_0; TIM1->PSC = 0; TIM1->ARR = 1000; // 设置PWM占空比为50% TIM1->CCR1 = 500; // 启动TIM1定时器 TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; while(1) { // 程序循环体 } } ``` 在上面的代码中,TIM1定时器的输出被连接到GPIOB8引脚。定时器配置为PWM模式,计数频率为72MHz。设置PWM占空比为50%。程序在启动定时器后进入循环体,可以在循环体中添加其他代码。

stm32f103RC使能pwm流程

要使能STM32F103RC的PWM流程,需要执行以下步骤: 1. 配置GPIO引脚作为PWM输出引脚,将其设置为复用功能,以使其能够连接到PWM输出通道。可以使用GPIO_Init()函数进行配置。 2. 配置定时器以生成PWM波形。可以使用TIM_TimeBaseInit()函数进行配置。 3. 配置PWM输出通道。可以使用TIM_OCInit()函数进行配置。 4. 配置PWM的周期和占空比。可以使用TIM_SetAutoreload()函数设置周期,使用TIM_SetCompare()函数设置占空比。 5. 启用定时器和PWM输出通道。可以使用TIM_Cmd()函数启用定时器和PWM输出通道。 下面是一个示例代码片段,演示如何在STM32F103RC上启用PWM输出: ``` // 配置GPIO引脚作为PWM输出引脚 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置定时器 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; // 周期为1000 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1; // 预分频为72 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // 配置PWM输出通道 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 占空比为50% TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); // 启用定时器和PWM输出通道 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2, ENABLE); ``` 这段代码将启用TIM2定时器的通道1作为PWM输出引脚,输出一个周期为1000、占空比为50%的PWM波形。

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