STM32产生38KHz红外载波代码

时间: 2023-07-23 18:59:13 浏览: 58
以下是一个使用STM32生成38KHz红外载波的示例代码: ```c #include "stm32f4xx.h" #define IR_CARRIER_FREQUENCY 38000 // 红外载波频率(38KHz) void TIM_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); // 配置TIM3_CH3引脚为复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM3); // 配置TIM3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 84000000 / IR_CARRIER_FREQUENCY - 1; // PWM周期 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; // 不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); // 配置TIM3_CH3为PWM模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (84000000 / IR_CARRIER_FREQUENCY) / 2 - 1; // PWM脉宽 TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } int main(void) { TIM_Configuration(); while (1) { // 在此处添加红外遥控信号发送逻辑 } } ``` 在上述示例代码中,使用了STM32的TIM3定时器来生成38KHz的红外载波。首先需要配置TIM3_CH3引脚为复用功能,并将其连接到GPIOC的Pin 8上。 然后,通过配置TIM3的时钟分频和周期,设置红外载波的频率和周期。在本例中,TIM3的时钟频率为84MHz,通过设置不分频和适当的周期值,生成38KHz的红外载波。 接下来,配置TIM3_CH3为PWM模式2,并设置PWM脉宽为周期的一半。这样就可以生成38KHz的方波信号。 最后,在`while(1)`循环中添加红外遥控信号发送的逻辑代码。具体的红外遥控信号发送方式和协议需要根据具体的红外遥控器和设备进行调整和实现。 请注意,这只是一个生成38KHz红外载波的基本示例代码,具体的应用还需要根据具体的需求进行相应的修改和补充。

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