c2000 epwm

时间: 2023-09-03 11:13:59 浏览: 51
C2000 ePWM是指德州仪器(Texas Instruments)推出的C2000系列微控制器中的一种特殊功能模块,用于实现高精度的电子脉冲宽度调制(ePWM)。ePWM模块可以用来生成各种形式的PWM信号,例如用于驱动电机、逆变器、电源等应用中。C2000 ePWM模块具有灵活的配置选项,可以实现多种不同的PWM波形,同时还提供了丰富的硬件保护和故障检测功能。这使得C2000 ePWM在工业自动化、能源转换和电动车等领域中得到广泛应用。
相关问题

280039c epwm教学

您好!感谢您的提问。以下是有关 EPWM(Enhanced Pulse Width Modulation)的简单教学: EPWM是一种用于生成脉冲宽度调制信号的功能模块,常用于控制电机驱动、LED亮度调节等应用。在C2000系列的DSP器件中,EPWM模块提供了丰富的功能和灵活的配置选项。 首先,您需要在C2000系列DSP的开发环境中进行配置和初始化EPWM模块。这通常包括设置时钟、引脚映射、周期和占空比等参数。 接下来,您可以通过编程来控制EPWM模块的工作方式。以下是一些常见的操作和功能: 1. 设置周期和占空比:可以使用相应的寄存器来设置EPWM的周期和占空比。周期是脉冲的总时间,而占空比是高电平脉冲的时间与周期之比。 2. 选择计数模式:EPWM模块可以以不同的计数模式工作,例如上升计数、下降计数或双边计数。这取决于您的应用需求。 3. 配置触发事件:您可以设置触发事件来启动或停止EPWM信号的生成。例如,可以使用定时器或外部事件来触发EPWM模块的计数。 4. 死区时间:EPWM模块还提供了死区时间功能,用于防止电机驱动中的电流冲击。您可以设置死区时间来控制两个脉冲之间的间隔时间。 5. 中断处理:EPWM模块还可以生成中断信号,以便您可以在特定事件发生时执行相应的处理程序。这对于实时控制和反馈非常重要。 请注意,以上仅为EPWM的基本教学,实际使用时可能需要根据具体的DSP器件和应用需求进行更详细的配置和操作。您可以参考DSP器件的技术手册和开发环境的文档来获取更多信息和示例代码。 希望这能帮助到您!如果您有任何进一步的问题,请随时提问。

怎样使28335的epwm1和epwm2同步

要使Ti C2000系列芯片28335上的EPWM1和EPWM2同步,需要进行以下步骤: 1. 配置EPWM1和EPWM2的计数模式、计数周期、占空比等基本参数。 2. 设置EPWM1和EPWM2的时钟源和分频器,保证两个模块的时钟源和频率一致。 3. 选择EPWM1和EPWM2的同步模式,可以选择Master-Slave模式或者Complementary模式。 4. 如果选择Master-Slave模式,则需要将EPWM1配置为Master,EPWM2配置为Slave,然后将两个模块的时钟输入和同步信号输出连接,通过硬件触发同步。 5. 如果选择Complementary模式,则需要将EPWM1和EPWM2的计数周期相同,并将它们的输出互补,然后通过硬件电路保证两个PWM信号的触发时机一致。 值得注意的是,配置EPWM同步需要对DSP的硬件接口比较熟悉,对硬件电路也需要有一定的了解。另外,为了确保同步效果,可能需要通过示波器等工具进行实时检测和调试。

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#include "mmllc.h" void main(void) { MMLLC_HAL_setupDevice(); //配置标志位GPIO MMLLC_HAL_setupProfilingGPIO(); MMLLC_HAL_disablePWMClkCounting(); MMLLC_initGlobalVariables(); MMLLC_HAL_setupPWM(MMLLC_MAX_PWM_SWITCHING_FREQUENCY_HZ, MMLLC_PWMSYSCLOCK_FREQ_HZ); DEVICE_DELAY_US(10000); //control loop // // MMLLC_HAL_setupECAPinPWMMode(ECAP1_BASE, MMLLC_ISR2_FREQUENCY_HZ, MMLLC_CPU_SYS_CLOCK_FREQ_HZ); MMLLC_HAL_setupADC(); MMLLC_HAL_setupTrigForADC(); // // MMLLC_HAL_setupBoardProtection(); // // MMLLC_setBuildLevelIndicatorVariable(); // MMLLC_HAL_setupInterrupt(); MMLLC_HAL_setupPWMpins(); //延时,确保配置完成,且留出金升阳完成供电的时间 DEVICE_DELAY_US(30000); //清除TZ强制拉高标志位,实现高电平启动 MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM1_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM2_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM3_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM5_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM6_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM7_BASE); //启动系统时钟 MMLLC_HAL_enablePWMClkCounting(); for(;;) { // } } interrupt void ISR1(void) { ISR2_count++; MMLLC_HAL_setProfilingGPIO1(); // MMLLC_runISR1(); MMLLC_HAL_clearISR1InterruputFlag(); // MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO1(); if(ISR2_count >= 5) { // IER |= 0x4; // IER &= 0x4; // // IER |= 0x1; // // IER &= 0x1; // EINT; // // MMLLC_HAL_setProfilingGPIO2(); MMLLC_runISR2(); MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO2(); // DINT; // MMLLC_HAL_clearISR2InterruputFlag(); ISR2_count = 0; } } interrupt void ISR2(void) { IER |= 0x4; IER &= 0x4; // IER |= 0x1; // IER &= 0x1; EINT; MMLLC_HAL_setProfilingGPIO2(); MMLLC_runISR2(); MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO2(); DINT; MMLLC_HAL_clearISR2InterruputFlag(); } interrupt void ISR3(void) { EINT; MMLLC_HAL_setProfilingGPIO3(); MMLLC_runISR3(); MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO3(); DINT; MMLLC_HAL_clearISR3InterruputFlag(); }

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