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基于Cortex-A9的PWM

GReq_mcu168 ? 來源:玩轉(zhuǎn)單片機(jī) ? 作者:玩轉(zhuǎn)單片機(jī) ? 2021-02-14 15:04 ? 次閱讀
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一、什么是PWM

PWM,英文名Pulse Width Modulation,是脈沖寬度調(diào)制縮寫,它是通過對一系列脈沖的寬度進(jìn)行調(diào)制,等效出所需要的波形(包含形狀以及幅值),對模擬信號電平進(jìn)行數(shù)字編碼,也就是說通過調(diào)節(jié)占空比的變化來調(diào)節(jié)信號、能量等的變化,占空比就是指在一個(gè)周期內(nèi),信號處于高電平的時(shí)間占據(jù)整個(gè)信號周期的百分比,例如方波的占空比就是50%.

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二、PWM信號輸出輸出和作用

1. 如果要實(shí)現(xiàn)PWM信號輸出如何輸出呢?

1)可以直接通過芯片內(nèi)部模塊輸出PWM信號,前提是這個(gè)I/O口要有集成的pwm控制器,只需要通過對應(yīng)的寄存器即可,這種自帶有PWM輸出的功能模塊在程序設(shè)計(jì)更簡便,同時(shí)數(shù)據(jù)更精確。

2)但是如果IC內(nèi)部沒有PWM功能模塊,或者要求不是很高的話可以利用I/O口設(shè)置一些參數(shù)來輸出PWM信號,因?yàn)镻WM 信號其實(shí)就是一高一低的一系列電平組合在一起。具體方法是給I/O加一個(gè)定時(shí)器,對于你要求輸出的PWM信號頻率與你的定時(shí)器一致,用定時(shí)器中斷來計(jì)數(shù),但是這種方法一般不采用,除非對于精度、頻率等要求不是很高可以這樣實(shí)現(xiàn)。

2. PWM信號應(yīng)用

PWM信號把模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字電路所需要的編碼,現(xiàn)在基本是采用數(shù)字電路,因此在很多場合都采用PWM信號。

我們經(jīng)常見到的就是交流調(diào)光電路,也可以說是無級調(diào)速,高電平占多一點(diǎn),也就是占空比大一點(diǎn)亮度就亮一點(diǎn),占空比小一點(diǎn)亮度就沒有那么亮,前提是PWM的頻率要大于我們?nèi)搜圩R別頻率,要不然會(huì)出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象。

除了在調(diào)光電路應(yīng)用,還有在直流斬波電路、蜂鳴器驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、逆變電路、加濕機(jī)霧化量等都會(huì)有應(yīng)用。

三、蜂鳴器

蜂鳴器廣泛用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、報(bào)警器、電子玩具、汽車電子設(shè)備、電話機(jī)、定時(shí)器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件。

蜂鳴器分為壓電式及電磁式的二大類:

壓電式蜂鳴器主要由多諧振蕩器、壓電蜂鳴片、阻抗匹配器及共鳴箱、外殼等組成。它是以壓電陶瓷的壓電效應(yīng),來帶動(dòng)金屬片的振動(dòng)而發(fā)聲;

電磁式的蜂鳴器,由振蕩器、電磁線圈、磁鐵、振動(dòng)膜片及外殼等組成。接通電源后,振蕩器產(chǎn)生的音頻信號電流通過電磁線圈,使電磁線圈產(chǎn)生磁場。振動(dòng)膜片在電磁線圈和磁鐵的相互作用下,周期性地振動(dòng)發(fā)聲。通電時(shí)將金屬振動(dòng)膜吸下,不通電時(shí)依振動(dòng)膜的彈力彈回。

有源蜂鳴器, 只要給它加上恒定的電壓, 就能發(fā)聲;無源蜂鳴器, 必須給它加上一定頻率的方波或正弦波才能發(fā)聲

有源蜂鳴器內(nèi)部帶震蕩源,所以一通電就會(huì)叫。而無源內(nèi)部不帶震蕩源,所以如果用直流信號無法令其鳴叫。

有源蜂鳴器往往比無源的貴,就是因?yàn)槔锩娑鄠€(gè)震蕩電路。

【優(yōu)點(diǎn)】無源蜂鳴器的優(yōu)點(diǎn)是:

便宜

聲音頻率可控,可以做出“多來米發(fā)索拉西”的效果。

在一些特例中,可以和LED復(fù)用一個(gè)控制口有源蜂鳴器的優(yōu)點(diǎn)是:

程序控制方便 。

應(yīng)用:電風(fēng)扇、收音機(jī)的聲音按鈕、任何模擬值都可以使用PWM進(jìn)行編碼

四、fs4412電路圖

本例采用fs4412開發(fā)板,pwm外接了一個(gè)蜂鳴器BUZZER,電路圖如下:

4edd9648-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

從上面電路圖可知:

該BUZZER是無源蜂鳴器,如果要想發(fā)出聲音,需要正負(fù)極產(chǎn)生電流變化,我們通過生成方波,從而實(shí)現(xiàn)圖中三極管1->2周期性導(dǎo)通和關(guān)閉來讓BUZZER倆邊電壓產(chǎn)生變化,從而實(shí)現(xiàn)電流變化;

三極管的基極連接的是SOC的GPD0_0引腳;

產(chǎn)生方波我們借助的是PWM,標(biāo)號為MOTOR_PWM。

繼續(xù)查找MOTOR_PWM:

4f13c24a-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

由上圖可知,MOTOR_PWM連接的是PWM的XpwmTOUT0,和LCD一起復(fù)用引腳GPD0_0,

去datasheet繼續(xù)查看GPD0_0說明,

4f467596-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

由上圖可知,GPD0_0配置由寄存器的GPD0CON[3:0]位控制,要想作為PWM輸出,要設(shè)置為TOUT_0即0x2。

同時(shí)也可以看到,該引腳還可以設(shè)置為外部中斷信號[EXT_INT6]功能即0xF。

五、Exynos 4412 PWM

概述

Exynos 4412 SCP有五個(gè)32位脈沖寬度調(diào)制(PWM)定時(shí)器。這些定時(shí)器產(chǎn)生內(nèi)部中斷對于ARM子系統(tǒng)。此外,定時(shí)器0、1、2和3包括驅(qū)動(dòng)外部I/O的PWM功能信號。定時(shí)器0中的PWM有一個(gè)可選的死區(qū)發(fā)生器功能,以支持大量的設(shè)備。定時(shí)器4是一個(gè)沒有輸出引腳的內(nèi)部定時(shí)器。

定時(shí)器使用APB-PCLK作為源時(shí)鐘。定時(shí)器0和1共享可編程8位預(yù)分頻器為PCLK提供第一級分頻。定時(shí)器2、3和4共享不同的8位預(yù)分頻器。每個(gè)計(jì)時(shí)器都有它自己的專用時(shí)鐘分頻器,提供第二級時(shí)鐘劃分頻(預(yù)分頻器除以2、4、8或16)。

每個(gè)定時(shí)器都有它的32位遞減計(jì)數(shù)器;定時(shí)器時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)這個(gè)計(jì)數(shù)器。定時(shí)器計(jì)數(shù)緩沖寄存器(TCNTBn)加載遞減計(jì)數(shù)器的初始值。如果遞減計(jì)數(shù)器達(dá)到零,它將生成計(jì)時(shí)器中斷請求,通知CPU定時(shí)器操作完成。如果定時(shí)器下降計(jì)數(shù)器達(dá)到零,相應(yīng)TCNTBn的值自動(dòng)重新加載到下一個(gè)循環(huán)開始。但是,如果定時(shí)器停止,例如,在定時(shí)器運(yùn)行模式下,通過清除TCONn的定時(shí)器使能位,TCNTBn的值將不會(huì)重新加載到計(jì)數(shù)器中。

PWM功能使用TCMPBn寄存器的值。定時(shí)器控制邏輯改變輸出電平下計(jì)數(shù)器值與定時(shí)器控制邏輯中比較寄存器的值相匹配。因此,比較寄存器決定PWM輸出的開啟時(shí)間或關(guān)閉時(shí)間。

每個(gè)定時(shí)器都是雙緩沖結(jié)構(gòu),帶有TCNTBn和TCMPBn寄存器,允許定時(shí)器參數(shù)在周期中更新。新值在當(dāng)前計(jì)時(shí)器周期完成之前不會(huì)生效。

Exynos PWM定時(shí)器的特性

1)5個(gè)32位定時(shí)器;

2)2個(gè)8位PCLK分頻器提供一級預(yù)分,5個(gè)2級分頻器用來預(yù)分外部時(shí)鐘;3)可編程選擇PWM獨(dú)立通道。

4)4個(gè)獨(dú)立的可編程的控制及支持校驗(yàn)的PWM通道。

5)靜態(tài)配置:PWM停止;

6)動(dòng)態(tài)配置:PWM啟動(dòng);

7)支持自動(dòng)重裝模式及觸發(fā)脈沖模式;

8)一個(gè)外部啟動(dòng)引腳。

9)兩個(gè)PWM輸出可帶Dead-Zone 發(fā)生器。

10)中斷發(fā)生器。

PWM內(nèi)部模塊圖

4f863e9c-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

工作的步驟:

當(dāng)時(shí)鐘PCLK被使能后,定時(shí)器計(jì)數(shù)緩沖寄存器(TCNTBn)把計(jì)數(shù)器初始值下載到遞減計(jì)數(shù)器中。

定時(shí)器比較緩沖寄存器(TCMPBn)把其初始值下載到比較寄存器中,并將該值與遞減計(jì)數(shù)器的值進(jìn)行比較。當(dāng)遞減計(jì)數(shù)器和比較寄存器值相同時(shí),輸出電平翻轉(zhuǎn)。

遞減計(jì)數(shù)器減至0后,輸出電平再次翻轉(zhuǎn),完成一個(gè)輸出周期。這種基于TCNTBn和TCMPBn的雙緩沖特性使定時(shí)器在頻率和占空比變化時(shí)能產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出。

每個(gè)定時(shí)器都有一個(gè)專用的由定時(shí)器時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)的16位遞減計(jì)數(shù)器。當(dāng)遞減計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值達(dá)到0時(shí),就會(huì)產(chǎn)生定時(shí)器中斷請求來通知CPU定時(shí)器操作完成。當(dāng)定時(shí)器遞減計(jì)數(shù)器達(dá)到0的時(shí)候,如果設(shè)置了Auto-Reload 功能,相應(yīng)的TCNTBn的值會(huì)自動(dòng)重載到遞減計(jì)數(shù)器中以繼續(xù)下次操作。

然而,如果定時(shí)器停止了,比如在定時(shí)器運(yùn)行時(shí)清除TCON中定時(shí)器使能位,TCNTBn的值不會(huì)被重載到遞減計(jì)數(shù)器中。

TCMPBn 的值用于脈沖寬度調(diào)制。當(dāng)定時(shí)器的遞減計(jì)數(shù)器的值和比較寄存器的值相匹配的時(shí)候,定時(shí)器控制邏輯將改變輸出電平。因此,比較寄存器決定了PWM 輸出的開關(guān)時(shí)間。

舉例

下面我們舉個(gè)實(shí)例來看下,

4fd245da-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

初始化寄存器 TCNTBn = 159 (50 + 109) ,TCMPBn =109.

開啟定時(shí)器: 通過設(shè)置TCON的開啟位.寄存器TCNTBn 的值159將自動(dòng)加載到遞減寄存器down-counter, 同時(shí)輸出引腳TOUTn 設(shè)置為低電平.

當(dāng)down-counter 的值遞減打破和寄存器TCMPBn 的值109相同時(shí), 輸出引腳將從低拉到高.

當(dāng)down-counter遞減到0時(shí), 產(chǎn)生一個(gè)中斷請求.

如果我們設(shè)置成autoreload模式,那么down-counter會(huì)自動(dòng)加載TCNTBn的值到down-counter,開啟新的一個(gè)周期。

我們可以通過設(shè)置TCNTBn、TCMPBn來控制占空比,而每個(gè)pwm周期后都可以重新設(shè)置新的值到TCNTBn、TCMPBn,我們通過精確的計(jì)算來設(shè)置TCNTBn、TCMPBn的值并通過設(shè)置dead zone我們可以設(shè)計(jì)出各種復(fù)雜的矩形波。

如下圖所示:

50482638-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

本例我們只需要產(chǎn)生規(guī)則的舉行方波即可,所以我們只需要設(shè)置占空比為50%即可。

六、寄存器

由第四章可知,我們使用PWM控制器的timer 0,對應(yīng)的寄存器組如下圖所示:

508633ec-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

1、TFCG0

定時(shí)器配置寄存器0(TFCG0) ,主要用于預(yù)分頻設(shè)置。

50ae142a-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

我們是timer 0,所以只需要設(shè)置該寄存器的bite【7:0】即可,最終的輸出頻率和value的公式如下:

50d54a04-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

參考24.3.1節(jié):

50fce3d4-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

其中方波的頻率必須在音頻范圍內(nèi),也就是20Hz到20KHZ之間, 但是20Hz到20KHZ的頻率送給蜂鳴器后, 只有某一點(diǎn)的頻率是最響的, 這個(gè)頻率稱為蜂鳴器的諧振頻率, 離它越遠(yuǎn), 蜂鳴器發(fā)出的聲音越輕。

所以Prescaler 0 value值應(yīng)該設(shè)置為255,divider value 應(yīng)該是1/16,值由TCFG1設(shè)置。

PWM.TCFG0=PWM.TCFG0&(~(0xff))|0xf9;

2、TCFG1

定時(shí)器配置寄存器1(TCFG1) 主要用于PWM定時(shí)器的divider value設(shè)置。

5130fbce-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

由上一節(jié)分析,秩序設(shè)置TCFG1 bite【3:0】為0100即0x2即可。

PWM.TCFG1=PWM.TCFG1&(~(0xf))|0x2;

3、TCON

timer控制寄存器TCON

515c08dc-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

bite[3] : 設(shè)置定時(shí)器是只執(zhí)行一個(gè)周期(One-shot)還是周期執(zhí)行(auto-reload)

bite[1]: 置為1,則更新TCNTB0 、TCMPB0 的值

bit[0]:開啟或者停止定時(shí)器

針對不同操作,我們可以設(shè)置不同的值:

裝載

PWM.TCON=PWM.TCON&(~(0xff))|(1<

開啟定時(shí)器,蜂鳴器響

PWM.TCON=PWM.TCON&(~(0xff))|(1<

關(guān)閉定時(shí)器,蜂鳴器滅

PWM.TCON=PWM.TCON&(~(1<

4、TCNTB0

定時(shí)器計(jì)數(shù)緩沖寄存器(TCNTB0)根據(jù)測算,設(shè)置為100

519ad49a-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

TCNTB0

PWM.TCNTB0=100;

5、TCMPB0

定時(shí)器比較緩沖寄存器(TCMPB0 )設(shè)置為50,占空比為50%

51e79eb0-56fc-11eb-8b86-12bb97331649.png

PWM.TCMPB0=50;

責(zé)任編輯:xj

原文標(biāo)題:基于Cortex-A9的pwm詳解

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    適用于單核、雙核和四核應(yīng)用處理器的PMIC DA9063L-<b class='flag-5'>A</b>數(shù)據(jù)手冊

    提供高達(dá)12A的連續(xù)電流的DA9063L PMIC數(shù)據(jù)手冊

    DA9063L 是一款功能強(qiáng)大的系統(tǒng) PMIC,適用于單核、雙核和四核應(yīng)用處理器,例如基于 ARM Cortex-A9TM 和Cortex-A15TM 架構(gòu)的處理器。DA9063L 采用可擴(kuò)展的輸出
    的頭像 發(fā)表于 04-01 17:34 ?929次閱讀
    提供高達(dá)12<b class='flag-5'>A</b>的連續(xù)電流的DA9063L PMIC數(shù)據(jù)手冊

    帶四核Arm Cortex-A57和四核Arm Cortex-A53 CPU的RZ/G2H超高性能微處理器數(shù)據(jù)手冊

    具有超高處理性能的四核 Arm?Cortex?-A57(1.5GHz)和四核 Arm Cortex-A53(1.2GHz)CPU,具有 3D 圖形和4K 視頻編碼器 / 解碼器。作為本產(chǎn)品的軟件平臺
    的頭像 發(fā)表于 03-12 17:59 ?1350次閱讀
    帶四核Arm <b class='flag-5'>Cortex-A</b>57和四核Arm <b class='flag-5'>Cortex-A</b>53 CPU的RZ/G2H超高性能微處理器數(shù)據(jù)手冊

    基于嵌入式人工智能的高速圖像處理的微處理器RZ/A2M數(shù)據(jù)手冊

    ):Cortex-A9 內(nèi)核,最高頻率 528 兆赫茲(MHz) 電壓:3 伏特(V)至 3.6 伏特(V) 封裝:272 至 324 引腳
    的頭像 發(fā)表于 03-11 15:54 ?1019次閱讀
    基于嵌入式人工智能的高速圖像處理的微處理器RZ/<b class='flag-5'>A</b>2M數(shù)據(jù)手冊

    CMS32F030系列MCU是中微半導(dǎo)體基于ARM-Cortex M0推出的基礎(chǔ)型MCU

    ,可選擇通道A或通道B 2組4路16位普通PWM輸出 6路16位獨(dú)立輸出或3路互補(bǔ)輸出增強(qiáng)型PWM 可編程的死區(qū)延遲時(shí)間 最多15通道12位ADC,內(nèi)置1.2V基準(zhǔn)電壓,精度±0.8
    發(fā)表于 03-06 16:23