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STM32F0xx_TIM輸入捕獲(計算頻率) 配置詳細過程

黃工的嵌入式技術圈 ? 來源:黃工的嵌入式技術圈 ? 2020-04-07 10:57 ? 次閱讀
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前言

關于STM32定時器,可謂是功能強大,估計沒有多少人研究完STM32定時器的所有功能(包括我也沒有),只是使用常用的一些功能,后續我會推出關于STM32定時器的更多功能。

STM32芯片多數為16位計數,但基本上都有1個或兩個32位的定時器,可惜的是我們最常使用的F1系列芯片中沒有32位的定時器,F030中也沒有,具體請看數據手冊。

今天主要總結關于STM32F0系列輸入捕獲,捕獲信號頻率,即所謂邏輯分析儀檢測數字頻率的功能。

今天使用32位的TIM2作為捕獲的定時器,為什么是32位,原因很簡單,就是為了捕獲(采集)更寬頻率的波形,今天提供的工程可以采集0Hz - 10MHz的波形(建議2MHz一下,串口打印需要時間)。而16位就不行,提醒使用F1的朋友要注意這一點。官方提供的例程也是16位,檢測的范圍同樣有限。

下載

ST標準外設庫和參考手冊、數據手冊等都可以在ST官網下載,你也可以到我的360云盤下載。關于F0系列芯片的參考手冊有多個版本(針對F0不同芯片),但有一個通用版本,就是“STM32F0x128參考手冊V8(英文)2015-07”建議參考該手冊,以后如果你換用一種型號芯片也方便了解。

今天的軟件工程下載地址(360云盤):

https://yunpan.cn/cSztEbetLczKY訪問密碼 06d0

STM32F0xx的資料可以在我360云盤下載:

https://yunpan.cn/cS2PVuHn6X2Bj訪問密碼 8c37

今天工程測試效果(視頻):

https://yunpan.cn/cSziVGGZbMagj訪問密碼 5731

準備工作

今天總結的軟件工程是基于“TIM基本延時配置詳細過程”修改而來,因此需要將該軟件工程下載準備好。今天將源代碼添加在timer.c文件里面,就不需要新建文件了。

捕獲原理

看系統框圖,今天使用分頻的方式來采集波形,官方提供的例程是沒有配置TimeBase參數,也沒有分頻,分頻的好處在于不是非常實時的獲取波形,這樣有利于提供精度(可以說是計算平均值)。捕獲外部8個脈沖,前后讀取一下計數的值,這個值就是外部脈沖的差值,從而計算出頻率。


配置過程詳情

①RCC時鐘


該函數位于bsp.c文件下面;

我個人習慣第一步配置時鐘,ST官方提供的例程也是把配置時鐘放在前面。關于RCC時鐘的配置比較重要,有好幾次我就是由于忘記配置相應RCC時鐘,讓我找了很久的問題,最后才發現是RCC時鐘沒有配置。

注意:

外設時鐘不要隨便添加,比如:RCC_APB1外設不要配置在RCC_APB2時鐘里面【如:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);這樣能編譯過,但是錯誤的】

我每次都提醒RCC時鐘,是因為很多人就是因為時鐘而導致軟件運行有問題,所以,提醒更多人要注意配置RCC.

②捕獲引腳配置


該函數位于timer.c文件下面;

重點注意:

引腳配置要和對應通道匹配才行(請看數據手冊中的引腳說明)。

復用功能同樣也是需要配置。

③TIM捕獲配置

該函數位于timer.c文件下面;

這里的分頻值配置為一樣,方便計算。

④捕獲頻率的計算


該函數位于stm32f0xx_it.c文件下面;

這個函數就是捕獲中斷函數,采集8個脈沖的前后中斷一次,即讀取一下計數值,通過計數值的差就可以算出頻率了。

說明

STM32F0的芯片軟件兼容性很好,可以適用于F0其他很多型號的芯片(具體請看手冊、或者親自測試)。

今天的工程是基于工程“STM32F0xx_TIM基本延時配置詳細過程”修改而來,以上實例總結僅供參考,若有不對之處,敬請諒解。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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