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tim3是多少位的,stm32f1系列单片机定时器的分辨率是多少位

来源:整理 时间:2023-03-08 17:21:11 编辑:亚灵电子网 手机版

1,stm32f1系列单片机定时器的分辨率是多少位

STM32通用定时器TIM2是16位自动重装载计数器。STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生;TIM2-TIM5是普通定时器;TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。

stm32f1系列单片机定时器的分辨率是多少位

2,stm32f103微控制器不同类型的定时器有什么区别

计数器三种计数模式向上计数模式:从0开始,计到arr预设值,产生溢出事件,返回重新计时向下计数模式:从arr预设值开始,计到0,产生溢出事件,返回重新计时中央对齐模式:从0开始向上计数,计到arr产生溢出事件,然后向下计数,计数到1以后,又产生溢出,然后再从0开始向上计数。(此种技术方法也可叫向上/向下计数)基本定时器(TIM6,TIM7)的主要功能:只有最基本的定时功能,。基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动通用定时器(TIM2~TIM5)的主要功能:除了基本的定时器的功能外,还具有测量输入信号的脉冲长度( 输入捕获) 或者产生输出波形( 输出比较和PWM)高级定时器(TIM1,TIM8)的主要功能:高级定时器不但具有基本,通用定时器的所有的功能,还具有控制交直流电动机所有的功能,你比如它可以输出6路互补带死区的信号,刹车功能等等通用定时器的时钟来源;a:内部时钟(CK_INT)b:外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)c:外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)d:内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器通用定时期内部时钟的产生:从截图可以看到通用定时器(TIM2-7)的时钟不是直接来自APB1,而是通过APB1的预分频器以后才到达定时器模块。当APB1的预分频器系数为1时,这个倍频器就不起作用了,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1时钟频率的两倍。自动装在寄存器arr值的计算:Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;Tclk:TIM3的输入时钟频率(单位为Mhz)。Tout:TIM3溢出时间(单位为us)。计时1S,输入时钟频率为72MHz,加入PSC预分频器的值为35999,那么:((1+psc )/72M)*(1+arr )=((1+35999)/72M)*(1+arr)=1秒则可计算得出自动窗装载寄存器arr=1999通用定时器PWM工作原理以PWM模式2,定时器3向上计数,有效电平是高电平,定时器3的第3个PWM通道为例:定时器3的第3个PWM通道对应是PB0这引脚,三角顶点的值就是TIM3_ARR寄存器的值,上图这条红线的值就TIM3_CCR3当定时器3的计数器(TIM3_CNT)刚开始计数的时候是小于捕获/比较寄存器(TIM3_CCR3)的值,此时PB0输出低电平,随着计数器(TIM3_CNT)值慢慢的增加,当计数器(TIM3_CNT)大于捕获/比较寄存器(TIM3_CCR3)的值时,这时PB0电平就会翻转,输出高电平,计数器(TIM3_CNT)的值继续增加,当TIM3_CNT=TIM3_ARR的值时,TIM3_CNT重新回到0继续计数,PB0电平翻转,输出低电平,此时一个完整的PWM信号就诞生了。PWM输出模式;STM32的PWM输出有两种模式:模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位确定的(“110”为模式1,“111”为模式2)。区别如下:110:PWM模式1,在向上计数时,一旦TIMx_CNT在向下计数时,一旦TIMx_CNT》TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。111:PWM模式2-在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。由以上可知:模式1和模式2正好互补,互为相反,所以在运用起来差别也并不太大。而从计数模式上来看,PWM也和TIMx在作定时器时一样,也有向上计数模式、向下计数模式和中心对齐模式PWM的输出管脚:不同的TIMx输出的引脚是不同(此处设计管脚重映射)TIM3复用功能重映射:注:重映射是为了PCB的设计方便。值得一提的是,其分为部分映射和全部映射PWM输出频率的计算:PWM输出的是一个方波信号,信号的频率是由TIMx的时钟频率和TIMx_ARR这个寄存器所决定的输出信号的占空比则是由TIMx_CRRx寄存器确:占空比=(TIMx_CRRx/TIMx_ARR)*100%PWM频率的计算公式为:其中F就是PWM输出的频率,单位是:HZ;ARR就是自动重装载寄存器(TIMx_ARR);PSC 就是预分频器(TIMx_PSC);72M就是系统的频率;STM32 高级定时器PWM的输出一路带死区时间的互补PWM的波形图STM32F103VC这款单片机一共有2个高级定时器TIM1和TIM8这2个高级定时器都可以同时产生3路互补带死区时间的PWM信号和一路单独的PWM信号,具有刹车输入功能,在紧急的情况下这个刹车功能可以切断PWM信号的输出还具有支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路高级控制定时器(TIM1 和TIM8) 由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度( 输入捕获) ,或者产生输出波形(输出比较、PWM、嵌入死区时间的互补PWM等)。使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。高级控制定时器(TIM1 和TIM8) 和通用定时器(TIMx) 是完全独立的,它们不共享任何资源死区时间H桥电路为避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,有必要设置死区时间死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断,而另一桥臂又处于导通状态,避免直通炸开关管。死区时间越大,电路的工作也就越可靠,但会带来输出波形的失真以及降低输出效率。死区时间小,输出波形要好一些,但是会降低系统的可靠性,一般这个死区时间设置为us级元器件死区时间是不可以改变的,它主要是取决于元器件的制作工艺和材料!原则上死区时间当然越小越好。设置死区时间的目的,其实说白了就是为了电路的安全。最佳的设置方法是:在保证安全的前提下,设置的死区时间越小越好。以不炸功率管、输出不短路为目的。STM32死区时间探究设置寄存器:就是刹车和死区控制寄存器(TIMx_BDTR)

stm32f103微控制器不同类型的定时器有什么区别

3,74hc537有多少个引脚

01.TFTLCD简介TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。该模块有如下特点:1,2.4/2.8/3.5/4.3/7 5 种大小的屏幕可选。2,320×240 的分辨率(3.5分辨率为:320480,4.3和 7分辨率为:800480)。3,16 位真彩显示。4,自带触摸屏,可以用来作为控制输入。02. TFTLCD接口描述ALIENTEK TFTLCD 模块采用 16 位的并方式与外部连接,之所以不采用 8 位的方式,是因为彩屏的数据量比较大,尤其在显示图片的时候,如果用 8 位数据线,就会比 16 位方式慢一倍以上,我们当然希望速度越快越好,所以我们选择 16 位的接口。该模块有如下一些信号线:CS:TFTLCD 片选信号。WR:向 TFTLCD 写入数据。RD:从 TFTLCD 读取数据。D[15:0]:16 位双向数据线。RST:硬复位 TFTLCD。RS:命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。VDD:内部的工作电压。03. TFTLCD主要功能短接:连接到板上 LCD 模块,同时高位数据总线也 做 LED 数据线;断开:用作外部扩展详细资料见:https://blog.csdn.net/dengjin20104042056/article/details/108445053M74HC573MIR01. M74HC537一般说明74HC573;74HCT573 是高速 Si 门 CMOS 器件,引脚兼容低功率肖特基 TTL (LSTTL)。74HC573;74HCT573 具有八进制 D 型透明闩锁,具有单独的 D型每个闩锁的输入和面向总线应用的 3 状态真实输出。闩锁启用(LE)输入和输出启用 (OE)输入是所有闩锁的通用输入。当 LE 为高时,Dn 输入中的数据进入闩锁。在这种情况下,闩锁透明,即闩锁输出将在每次其相应的 D 输入时更改状态变化。当 LE 低时,闩锁存储 D 输入中的信息。LE 高到低过渡之前的设置时间。当 OE 为低时,内容8 个闩锁中,有 8 个闩锁在输出时可用。当 OE 为 HIGH 时,输出将转到高阻抗关闭状态。OE 输入的操作不会影响锁 存。74HC573;74HCT573 在功能上与:? 74HC563;74HCT563,但倒置输出? 74HC373;74HCT373,但引脚排列不同02. M74HC537特点? 封装对面输入和输出,便于与微处理器? 用作微处理器和微机的输入或输出端口? 面向总线应用的 3 状态非反转输出? 通用的 3 状态输出启用输入? 功能上与 74HC563 相同;74HCT563 和 74HC373;74HCT373? 符合 JEDEC 标准 7A? ESD 保护:? HBM EIA/JESD22-A114-C 超过 2000 V? MM EIA/JESD22-A115-A 超过 200 V? 指定温度从 +40 至 +85 ,从 +40 至 +12503. M74HC537串口功能OE 1 3 状态输出启用输入(活动低)D0 2 数据输入 0D1 3 数据输入 1D2 4 数据输入 2D3 5 数据输入 3D4 6 数据输入 4D5 7 数据输入 5D6 8 数据输入 6D7 9 数据输入 7GND 10 接地 (0 V)LE 11 闩锁启用输入(主动高)Q7 12 3 状态闩锁输出 7Q6 13 3 状态闩锁输出 6Q5 14 3 状态闩锁输出 5Q4 15 3 状态闩锁输出 4Q3 16 3 状态闩锁输出 3Q2 17 3 状态闩锁输出 2Q1 18 3 状态闩锁输出 1Q0 19 3 状态闩锁输出 0VCC 20 电源电压STM32F103RBT601. STM32F103RBT6介绍STM32F103xx 性能系列集成了高性能 ARMCortex-M3 32 位 RISC 内核以 72 MHz 频率工作,高速嵌入式存储器(闪存容量高达 128 KB,SRAM 高达 20 KB),以及广泛的连接到两个 APB 总线的增强 I/O 和外设范围。所有设备提供两个12 位 ADC、三个通用 16 位定时器以及一个 PWM 计时器以及标准和高级通信接口:最多两个 I2C 和 SPI,三个 USART,一个 USB和一个可以。STM32F103xx 性能线系列在 +40 至 +105 温度下工作范围,从 2.0 到 3.6 V 电源。一套全面的节能模式允许设计低功耗应用。完整的 STM32F103xx 性能系列包括 4 个不同封装类型:从 48 针到 100 针。根据所选的设备,不同的包括外设,以下说明概述了整个范围在这个家族中建议的外围设备。这些功能使 STM32F103xx 性能线微控制器系列适合应用范围广泛:? 电机驱动和应用控制? 医疗和手持设备? PC 外设游戏和 GPS 平台? 工业应用:PLC、逆变器、打印机和扫描仪? 报警系统、视频对讲机和 HVAC02. STM32F103RBT6串口功能一些主要引脚对应的函数PE2/TRACECKPE3/TRACED0PE4/TRACED1PE5/TRACED2PE6/TRACED3VBATPC13-ANTI_TAMP(4)PC14-OSC32_IN(4)PC15-OSC32_OUT(4)VSS_5VDD_5OSC_INOSC_OUTNRSTPC0/ADC_IN10PC1/ADC_IN11PC2/ADC_IN12PC3/ADC_IN13VSSAVREFVREFVDDAPA0-WKUP/ USART2_CTS/ ADC_IN0/TIM2_CH1_ETRPA1/USART2_RTS/ ADC_IN1/TIM2_CH2PA2/USART2_TX/ ADC_IN2/ TIM2_CH3PA3/USART2_RX/ ADC_IN3/TIM2_CH4VSS_4VDD_4PA4/SPI1_NSS/ USART2_CK/ADC_IN4PA5/SPI1_SCK/ ADC_IN5PA6/SPI1_MISO/ ADC_IN6/TIM3_CH1PA7/SPI1_MOSI/ ADC_IN7/TIM3_CH2PC4/ADC_IN14PC5/ADC_IN15PB0/ADC_IN8/ TIM3_CH3PB1/ADC_IN9/ TIM3_CH4PB2 / BOOT1PB10/I2C2_SCL/ USART3_TXPB11/I2C2_SDA / USART3_RXPB12/SPI2_NSS / I2C2_SMBAl/ USART3_CK / TIM1_BKINPB13/SPI2_SCK / USART3_CTS / TIM1_CH1NPB14/SPI2_MISO / USART3_RTS / TIM1_CH2NPB15/SPI2_MOSI TIM1_CH3NPA8/USART1_CK/ TIM1_CH1/MCOPA9/USART1_TX/ TIM1_CH2PA10/USART1_RX/ TIM1_CH3PA11 / USART1_CTS/ CANRX / USBDM/ TIM1_CH4PA12 / USART1_RTS/ CANTX / USBDP/ TIM1_ETRPA13/JTMS/SWDIOPA14/JTCK/SWCLKPA15/JTDIPD2/TIM3_ETRPB3/JTDO/TRACESWOPB4/JNTRSTPB5/I2C1_SMBAlPB6/I2C1_SCL/ TIM4_CH1PB7/I2C1_SDA/ TIM4_CH2PB8/TIM4_CH3PB9/TIM4_CH4PE0/TIM4_ETR

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