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STM32F407 基本定时器配置输出PWM方波

作者:雪夜 | 点击: | 来源:雪夜
2404
2025
本文将详细介绍STM32F407定时器PWM波形输出的配置方法,并通过逻辑分析仪采集波形数据进行可视化对比展示。【1】定时器PWM功能介绍STM32F4系列的定时器,除了TIM6和TIM7以外,其他定时器均可用于生成PWM输出。其中,高级定时器TIM1和TIM8能够同时生成多达7路的PWM输出,而通用定时器则能同时生成最多4路PWM输出。【2】PWM波形输出通道介绍定时器3的硬件PWM通道包括PA6、PA7、PB0和PB1。下图展示了定时器3通道的复用IO口模式配置方法。以下截图展示了定时器3通...

本文将详细介绍stm32f407定时器pwm波形输出的配置方法,并通过逻辑分析仪采集波形数据进行可视化对比展示。

【1】定时器PWM功能介绍

STM32F4系列的定时器,除了TIM6和TIM7以外,其他定时器均可用于生成PWM输出。其中,高级定时器TIM1和TIM8能够同时生成多达7路的PWM输出,而通用定时器则能同时生成最多4路PWM输出。

【2】PWM波形输出通道介绍

定时器3的硬件PWM通道包括PA6、PA7、PB0和PB1。下图展示了定时器3通道的复用IO口模式配置方法。

以下截图展示了定时器3通道的复用IO口模式配置方式:

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【3】配置PWM波形输出代码示例

在工程中添加pwm.c文件,并写入以下代码:

#include "pwm.h"

/*函数功能:定时器3-PWM波形输出配置
硬件PWM通道:PA6 PA7 PB0 PB1
功能说明:配置定时器3的通道1输出PWM波形*/
void Timer3_PWM_Init(u16 psc, u16 arr)
{
    /*1. 开时钟*/
    RCC->APB1ENR |= 1<<1;
    RCC->APB1RSTR |= 1<<1;
    RCC->APB1RSTR &= ~(1<<1);

    /*2. 配置定时器*/
    TIM3->PSC = psc-1;     //预分频
    /*计数器的时钟频率CK_CNT等于fCK_PSC/(PSC[15:0]+1)*/
    TIM3->ARR = arr;       //重装载寄存器

    /*3. 配置PWM波形相关寄存器*/
    TIM3->CCMR1 &= ~(0x3<<4);  //清除原来的设置
    TIM3->CCMR1 |= 0x6<<4;     //配置为PWM模式1
    TIM3->CCMR1 |= 0x7<<0;     //配置输出模式
    TIM3->CCER |= 1<<0;        //使能输出
    TIM3->CCR1 = arr/2;        //占空比 50%

    /*4. 配置PWM波形输出的GPIO口*/
    RCC->AHB1ENR |= 1<<0;      //使能GPIOA时钟
    GPIOA->MODER &= ~(0x3<<12); //清除原来的设置
    GPIOA->MODER |= 0x2<<12;   //配置为复用功能
    GPIOA->OTYPER &= ~(0x1<<6); //输出类型为推挽输出
    GPIOA->OSPEEDR &= ~(0x3<<12); //清除原来的设置
    GPIOA->OSPEEDR |= 0x2<<12; //配置速度为50MHz
    GPIOA->AFR[0] &= ~(0xF<<24); //清除原来的设置
    GPIOA->AFR[0] |= 0x2<<24;  //配置为定时器3的复用功能
    TIM3->CR1 |= 1<<0;         //使能定时器
}

Main.c文件的代码示例:

#include "stm32f4xx.h" // Device header
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include "sys.h"
#include "exti.h"
#include "timer.h"
#include "pwm.h"

int main(void)
{
    LED_Init();
    KEY_Init();
    USART1_Init(84,115200);
    KEY_EXTI_Init();
    Timer3_PWM_Init(84,1000);
    TIM3->CCR1 = 500;
    while(1)
    {
    }
}

通过上述步骤和代码示例,您可以配置STM32F407的定时器3来生成PWM波形,并通过逻辑分析仪采集波形数据进行可视化对比,确保配置的准确性和效果。

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