主题中讨论的其他器件:TM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
因此、这是我遇到的一些问题:
在所附的代码中、我尝试生成具有特定周期(50Hz)的简单 PWM 伺服类型控制、并使用 ADC 输入在限制范围内调整占空比。
1) 1)我已经使代码按照给定的方式使用 SysCtlClockFreqSet 函数、在这里我生成一个120MHz 时钟、然后使用建议的 PWMClockSet 将 PWM 时钟除以64。 问题是、如果我需要在远离计算机的地方远程使用评估板、它不会在关闭评估板电源时占用空间。
2) 2)现在、当我使用 SysCtlPWMClockSet 函数时、不建议将该函数用于1294器件、使用我的上述系统时钟设置时、我似乎无法获得可靠的 PWM 输出以达到50Hz。 但是、使用此函数可将设置保留在仅通过 USB 掉电和上电时的位置、并将其可靠地保存在存储器中。
提前有任何想法和感谢吗?
#include #include #include "inc/hw_types.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/tm4c1294ncppdt.h" #include "driverlib/adc.h" #include "driverlib/pin_map.h" #include "driverlib/pin/sysctwm"#driverlib/m_swm.h 浮空周期1; 浮点循环1; }; #define MAX_Counts 4096.0F int main (void) { 浮点 PM; 结构 PWM_PAIR 占空比; //Section 1-此模块激活 ADC0及其关联的 GPIO 端口 //********* //该数组用于存储从 ADC FIFO 读取的数据。 它 //必须与正在使用的序列发生器的 FIFO 一样大。 此示例 //使用 FIFO 深度为1的序列3。 如果是另一个序列 //与更深的 FIFO 一起使用,则必须更改数组大小。 // uint32_t pui32ADC0Value[1]; // //使用 PLL 将时钟设置为在25MHz 下运行。 时间 //使用 ADC,您必须使用 PLL 或提供一个120 MHz 的时钟 //源。 SysCtlClockFreqSet (SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480、12000000); //必须启用 ADC0外设才能使用。 SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0); // //需要启用 GPIO 端口 E //因此可以使用这些引脚。 SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOE); // //为这些引脚选择模拟 ADC 功能。 //请查阅数据表以查看每个引脚分配的函数。 GPIOPinTypeADC (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_3); // //使用处理器信号触发器启用采样序列3。 序列3 //将在处理器发送信号启动时执行单次采样 //转换。 每个 ADC 模块有4个可编程序列、序列0 //至序列3。 此示例任意使用序列3。 // ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、3、ADC_TRIGGER_PROCESSOR、0); // //在序列3上配置步骤0。 对中的通道0 (ADC_CTL_CH0)进行采样 //单端模式(默认)并配置中断标志 //(ADC_CTL_IE)将在采样完成时置1。 告诉 ADC 逻辑 //这是序列3上的最后一次转换(ADC_CTL_END)。 序列 // 3只有一个可编程步骤。 序列1和2有4个步骤、和 //序列0有8个可编程步骤。 因为我们只做一个 //使用序列3进行转换,我们将仅配置步骤0。 了解详情 //有关 ADC 序列和步骤的信息、请参考数据表。 // ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、3、0、ADC_CTL_CH0 | ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END); // //由于采样序列3现在已配置,因此必须将其启用。 // ADCSequenceEnable (ADC0_BASE、3); // //清除中断状态标志。 这样做是为了确保 //中断标志在我们进行采样之前被清除。 // ADCIntClear (ADC0_BASE、3); //Section 2 -这个块激活 PWM0模块0及其 //相关 GPIO 端口 //********* //将 PWM 时钟设置为与系统时钟相同的频率 PWMClockSet (PWM0_BASE、PWM_SYSCLK_DIV_64); //SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_64); 占空比1 = 37500;50Hz 时的//开关周期=>(1/50Hz)*(120MHz/64) Duty.Cycl1 = Duty.period1 * 0.1025;//15%占空比(已调谐) SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_PWM0);//启用 PWM 模块0的控制 SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);//启用 GPIO F 控制 GPIOPinConfigure (GPIO_PF0_M0PWM0);//将 PF0映射到 PWM0 Gen0、OP 0 GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0);//将 PF0配置为 PWM PWMGenConfigure (PWM0_BASE、PWM_GEN_0、PWM_GEN_MODE_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);//将 PWM0 Gen0配置为递减计数器、不同步更新 PWMGenPeriodSet (PWM0_BASE、PWM_GEN_0、Duty.period1);//设置 PWM0 Gen0的周期 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE、PWM_OUT_0、Duty.Cycl1);//设置 PWM0 Gen0的占空比 PWMOutputState (PWM0_BASE、PWM_OUT_0_BIT、TRUE);//在 PWM0 Gen0上启用 OP 0 PWMGenEnable (PWM0_BASE、PWM_GEN_0);//启用 PWM0、Gen0 //Section 3 -本部分的目的是使 ADC0在输入电压发生变化时连续采样 //要更改存储在 pui32ADC0Value 中的值,该值随后应在中更新 PWM0的脉冲宽度 //5和15%占空比。 // //永久采样 AIN0。 while (1) { // //触发 ADC 转换。 // ADCProcessorTrigger (ADC0_BASE、3); // //等待转换完成。 // while (!ADCIntStatus (ADC0_BASE、3、false)) { } // //清除 ADC 中断标志。 // ADCIntClear (ADC0_BASE、3); // //读取 ADC 值。 // ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE、3、pui32ADC0Value); // //此函数提供了生成恒定长度的方法 //延迟。 SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/12); PM = pui32ADC0Value[0]/ MAX_Counts;//使用存储的采样值作为比率,ADC 最多12位计数 if (PM * Duty.Cycle1 > Duty.Cycle1 / 1.95){//硬限制、使10ms 脉冲宽度最小(调谐) PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE、PWM_OUT_0、PM * Duty.Cycl1);//设置 PWM0 Gen0的占空比 } }