×
单片机 > 单片机程序设计 > 详情

19. 输入捕获实验

发布时间:2020-06-05 发布时间:
|

一。如何测量脉冲宽度或脉冲频率

输入捕获的原理



 









用51单片机检测的方法:(这里我们不用51的输入中断功能,只利用定时器来检测)

前提是定时器没有溢出。


用STM32检测脉冲宽度:

这里的CC1E,CC1P指的是捕获通道1,捕获通道2是CC2E,CC2P。。。。

CC1E控制使能,CC1P控制极性



捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)




CC1P设置为0为上升沿有效,设置为1时为下降沿有效。

a. 开启定时器

b. 使能相应的输入捕获

c. 设置捕获极性

捕获以后会进入相应的中断,同时把计数器中的值保存下来。


二。 STM32的输入捕获模式

      输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。 STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。

     在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄器(TIMx_CCRx)中。当捕获事件发生时,相应的CCxIF标志(TIMx_SR寄存器)被置’1’,如果使能了中断或者DMA操作,则将产生中断或者DMA操作。

三。STM32输入捕获模式相关的寄存器

      本实验利用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获。捕获 PA0 上高电平的脉宽(用 WK_UP 按键输入高电平),通过串口打印高电平脉宽时间。

1. 捕获/比较模式寄存器 1:TIMx_CCMR1


     当在输入捕获模式下使用的时候,对应图 15.1.1 的第二行描述,从图中可以看出,TIMx_CCMR1 明显是针对 2 个通道的配置,低八位[7: 0]用于捕获/比较通道 1 的控制,而高八位[15:8]则用于捕获/比较通道 2 的控制。




2. 捕获/比较使能寄存器:TIMx_CCER

本次实验我们要用到这个寄存器的最低 2 位,CC1E 和 CC1P 位。



3. 控制寄存器:TIMx_CR1

     我们只用到了它的最低位,也就是用来使能定时器的。



4. DMA/中断使能寄存器:TIMx_DIER





本实验我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道 1 的捕获比较中断,即 CC1IE 设置为 1。

5. 状态寄存器(TIMx_SR)



CC1IF:捕获/比较1 中断标记(Capture/Compare 1 interrupt flag)  

如果通道CC1配置为输出模式:

当计数器值与比较值匹配时该位由硬件置’1’,但在中心对称模式下除外(参考TIMx_CR1寄存器的CMS位)。它由软件清’0’。

四。输入捕获的配置步骤:





1)开启 TIM5 时钟和 GPIOA 时钟,配置 P A0 为下拉输入。

2)初始化 TIM5,设置 TIM5 的 ARR 和 PSC。

例:

TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;    //设置预分频值      

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //TIM 向上计数模式

TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 Tim5

3)设置 TIM5 的输入比较参数,开启输入捕获。

void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);

例:

TIM_ICInitTypeDef    TIM5_ICInitStructure; 

TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端  IC1 映射到 TI1 上

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;  //上升沿捕获

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;    //配置输入分频,不分频 

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000  配置输入滤波器  不滤波

TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);

4)使能捕获和更新中断(设置 TIM5 的 DIER 寄存器)

TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断和捕获中断

因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,同时,如果脉宽比较长,那么定时器就会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须开启捕获中断和更新中断。

5)设置中断分组,编写中断服务函数

6)使能定时器(设置 TIM5 的 CR1 寄存器)

TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );    //使能定时器 5

通过以上 6 步设置,定时器 5 的通道 1 就可以开始输入捕获了。

五。 实验例程

//定时器 5 通道 1 输入捕获配置

TIM_ICInitTypeDef   TIM5_ICInitStructure;

void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)

{   

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);  //①使能 TIM5 时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //①使能 GPIOA 时钟

//初始化 GPIOA.0  ①

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;         //PA0 设置 

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;    //PA0  输入 

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //初始化 GPIOA.0

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);             //PA0  下拉

//②初始化 TIM5 参数     

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;            //设定计数器自动重装值 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;      //预分频器  

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    // TDTS = Tck_tim

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //TIM 向上计数模式

TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);    //初始化 TIMx

//③初始化 TIM5 输入捕获通道 1

TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;    //选择输入端  IC1 映射到 TI1 上

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;    //上升沿捕获

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;      //配置输入分频,不分频 

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;         //IC1F=0000  配置输入滤波器  不滤波

TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);  //初始化 TIM5 输入捕获通道 1

//⑤初始化 NVIC 中断优先级分组

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;           //TIM3 中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;   //先占优先级 2 级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //从优先级 0 级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //IRQ 通道被使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                          //初始化 NVIC

TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//④允许更新中断捕获中断

TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );                             //⑥使能定时器 5

}

程序设计思路:



完成一次高电平捕获后,只要 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第 7 位一直为 1,那么就不会进行第二次捕获,我们在 main 函数处理完捕获数据后,将 TIM5CH1_CAPTURE_STA置零,就可以开启第二次捕获。

main函数中:

if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿

{

temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F; 

temp*=65536;//溢出时间总和

temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间

printf("HIGH:%d us\r\n",temp);  //打印总的高点平时间

TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;    //开启下一次捕获

}





『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』

热门文章 更多
浅谈AVR中定时器几种工作模式