TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure

时间: 2023-06-15 07:04:33 浏览: 161
TIM_TimeBaseInitTypeDef和TIM_TimeBaseStructure都是用于配置定时器的结构体。 TIM_TimeBaseInitTypeDef结构体定义了定时器的基本参数,包括定时器的时钟源、预分频系数、计数模式、自动重载值以及时钟分割。 TIM_TimeBaseStructure结构体定义了定时器的详细参数,包括定时器的时钟分频、计数器模式、计数周期、自动重载值等。在使用定时器时,需要先对TIM_TimeBaseInitTypeDef结构体进行初始化,然后将其参数传递给TIM_TimeBaseStructure结构体进行配置。这样就可以通过定时器来生成指定的时间延迟或者周期性脉冲。
相关问题

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef是一个结构体类型,用于配置定时器的基本参数。它包含了以下成员变量: 1. uint16_t TIM_Prescaler:定时器的预分频值,用于控制定时器时钟的频率。 2. uint16_t TIM_CounterMode:定时器的计数模式,可以选择向上计数、向下计数或者中央对齐计数。 3. uint16_t TIM_Period:定时器的自动重装载值,用于设置定时器的计数周期。 4. uint16_t TIM_ClockDivision:定时器的时钟分频因子,用于控制定时器时钟的分频。 TIM_TimeBaseStructure是一个具体的结构体变量,用于存储具体的定时器配置参数。通过对TIM_TimeBaseStructure的成员变量进行赋值,可以实现对定时器的初始化配置。

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure1; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure1;

TIM_TimeBaseInitTypeDef是一个结构体类型,用于配置定时器的基本参数。TIM_OCInitTypeDef是一个结构体类型,用于配置定时器的输出比较通道的参数。 TIM_TimeBaseInitTypeDef结构体包含以下成员: 1. uint16_t TIM_Prescaler:定时器的预分频值,用于控制定时器时钟频率的分频系数。 2. uint16_t TIM_CounterMode:定时器的计数模式,可以是TIM_COUNTERMODE_UP(向上计数)、TIM_COUNTERMODE_DOWN(向下计数)或TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED1(中心对齐模式1)等。 3. uint16_t TIM_Period:定时器的自动重装载值,用于设置定时器的计数周期。 4. uint16_t TIM_ClockDivision:定时器的时钟分频因子,用于控制定时器时钟的分频系数。 5. uint16_t TIM_RepetitionCounter:重复计数器的值,用于设置重复计数模式下的重复次数。 TIM_OCInitTypeDef结构体包含以下成员: 1. uint16_t TIM_OCMode:输出比较通道的工作模式,可以是TIM_OCMODE_TIMING(定时模式)、TIM_OCMODE_ACTIVE(主动模式)或TIM_OCMODE_INACTIVE(被动模式)等。 2. uint16_t TIM_OutputState:输出比较通道的输出状态,可以是TIM_OUTPUTSTATE_DISABLE(禁用输出)或TIM_OUTPUTSTATE_ENABLE(使能输出)。 3. uint16_t TIM_OutputNState:互补输出比较通道的输出状态,可以是TIM_OUTPUTNSTATE_DISABLE(禁用互补输出)或TIM_OUTPUTNSTATE_ENABLE(使能互补输出)。 4. uint16_t TIM_Pulse:输出比较通道的脉冲值,用于设置输出比较通道的脉冲宽度。 5. uint16_t TIM_OCPolarity:输出比较通道的极性,可以是TIM_OCPOLARITY_HIGH(高电平有效)或TIM_OCPOLARITY_LOW(低电平有效)。 6. uint16_t TIM_OCNPolarity:互补输出比较通道的极性,可以是TIM_OCNPOLARITY_HIGH(高电平有效)或TIM_OCNPOLARITY_LOW(低电平有效)。 7. uint16_t TIM_OCIdleState:输出比较通道的空闲状态,可以是TIM_OCIDLESTATE_SET(设置空闲状态为高电平)或TIM_OCIDLESTATE_RESET(设置空闲状态为低电平)。 8. uint16_t TIM_OCNIdleState:互补输出比较通道的空闲状态,可以是TIM_OCNIDLESTATE_SET(设置空闲状态为高电平)或TIM_OCNIDLESTATE_RESET(设置空闲状态为低电平)。

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帮我转换成HAL库 void TIM2_PWM_Output(float Duty , uint32_t Frequency) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); /* GPIOA clock enable */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000000/Frequency)-1; //ARR = (TIM3 counter clock /Frequency)-1 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ((1000000/Frequency)-1)*Duty; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); /* TIM3 enable counter */ TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); }

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以下程序为 实现PWM的主要程序。 //通用定时器1中断初始化,这里时钟若选择72M void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } //TIM3的PWM输出初始化 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } 请说明: (1) 若设置PWM频率为10K,则TIM3_PWM_Init( ) 如何设置形参? (2)若利用PA8,PA9,PA10 输出频率为10K,占空比分别为20%,35%,50%的脉冲信号(利用定时器1),请参考 函数TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)和 调用函数TIM_SetCompare1( ),TIM_SetCompare2( ),TIM_SetCompare3( )来完成编程。

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //使能定时器3时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);//Timer3完全重映射 //设置该引脚为复用输出功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;//TIM_CH2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO //初始化TIM3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置下一个更新事件装入活动的走动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;//设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分频:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM向上输出模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//根据TIM_TimeBaseStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM3_Channel2 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//选择定时器模式:TIM脉宽调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//比较预装载 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器 TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);//使能TIMx在CCR4上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//自动重装载 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3

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