PWM波形周期的決定
發(fā)布時間:2012/6/12 20:09:31 訪問次數(shù):2797
圖2所示是一個10位的MAX312CSE計數(shù)器,它有一個計數(shù)輸入端,顯然,計數(shù)輸入端的頻率越高,這個計數(shù)器完成一次計數(shù)循環(huán)(共計20=1024坎數(shù))所需的時間越短,反之則越長。這樣,計數(shù)端的輸入信號就決定了PWM波形的周期T。
那么計數(shù)器輸入端的信號又從何而來呢?它來自于PIC16F877A的定時器TMR2。TMR2是一個8位的計數(shù)器,如圖3所示是TMR2的結(jié)構(gòu)簡圖。TMR2提供的輸出信號頻率取決于這樣的幾個因素。
(1)系統(tǒng)頻率。即這個單片機(jī)通過外接晶振產(chǎn)生的時鐘信號的頻率,或者用芯片內(nèi)部的RC振蕩器產(chǎn)生的時鐘信號的頻率,
也就是圖3中的Fosc。
(2)前分頻器。這個Fosc/4以后的信號并不是直接就送到TMR2的寄存器端,而是經(jīng)過分頻再送入。這個分頻是可以由你
(編程者)通過編寫程序來控制,取1:1(不分頻)、1:4或1:16三者之一,這通過圖3中所示的T2CKPSl和T2CKPSO兩個位來設(shè)置。
(3) PR2寄存器,這是一個8位的寄存器,可以存放的數(shù)據(jù)從0—255。當(dāng)TMR2中的值和PR2的值大小一致時,就產(chǎn)生了TMF~2的輸出信號,而這個信號將會被送到CCP模塊去。
綜上所述,最終PWM信號的周期可以通過下面的公式來計算:
PWM周期=(PR2+1)×4×To×TMR2前分頻,這其中×4是因為TM2的輸入端是Fosc四分頻的,而Tosc當(dāng)然就是Fosc的倒數(shù)了。而那個TfvlR2前分頻的可能值是1、4、16三者之一,具體是多少,取決于你如何設(shè)定T2CKPSI和T2CKPSO了。
呼,好好出口氣,終于搞清了第一個問題,PWM周期知道了,接下來看一看那^rTP又是如何決定的。
圖2所示是一個10位的MAX312CSE計數(shù)器,它有一個計數(shù)輸入端,顯然,計數(shù)輸入端的頻率越高,這個計數(shù)器完成一次計數(shù)循環(huán)(共計20=1024坎數(shù))所需的時間越短,反之則越長。這樣,計數(shù)端的輸入信號就決定了PWM波形的周期T。
那么計數(shù)器輸入端的信號又從何而來呢?它來自于PIC16F877A的定時器TMR2。TMR2是一個8位的計數(shù)器,如圖3所示是TMR2的結(jié)構(gòu)簡圖。TMR2提供的輸出信號頻率取決于這樣的幾個因素。
(1)系統(tǒng)頻率。即這個單片機(jī)通過外接晶振產(chǎn)生的時鐘信號的頻率,或者用芯片內(nèi)部的RC振蕩器產(chǎn)生的時鐘信號的頻率,
也就是圖3中的Fosc。
(2)前分頻器。這個Fosc/4以后的信號并不是直接就送到TMR2的寄存器端,而是經(jīng)過分頻再送入。這個分頻是可以由你
(編程者)通過編寫程序來控制,取1:1(不分頻)、1:4或1:16三者之一,這通過圖3中所示的T2CKPSl和T2CKPSO兩個位來設(shè)置。
(3) PR2寄存器,這是一個8位的寄存器,可以存放的數(shù)據(jù)從0—255。當(dāng)TMR2中的值和PR2的值大小一致時,就產(chǎn)生了TMF~2的輸出信號,而這個信號將會被送到CCP模塊去。
綜上所述,最終PWM信號的周期可以通過下面的公式來計算:
PWM周期=(PR2+1)×4×To×TMR2前分頻,這其中×4是因為TM2的輸入端是Fosc四分頻的,而Tosc當(dāng)然就是Fosc的倒數(shù)了。而那個TfvlR2前分頻的可能值是1、4、16三者之一,具體是多少,取決于你如何設(shè)定T2CKPSI和T2CKPSO了。
呼,好好出口氣,終于搞清了第一個問題,PWM周期知道了,接下來看一看那^rTP又是如何決定的。
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