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          機器人教程1:如何利用51單片機輸出PWM波

          作者: 時間:2016-12-01 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          1、理論知識

          PWM這個功能在飛思卡爾、STM32等高檔的單片機內(nèi)部有專用的模塊,用此類芯片實現(xiàn)PWM功能時只需要通過設(shè)置相應(yīng)的寄存器就可實現(xiàn)周期和占空比的控制。但是如果要用51單片機的話,也是可以的,但是比較的麻煩。此時需要用到內(nèi)部定時器來實現(xiàn),可用兩個定時器實現(xiàn),也可以用一個定時器實現(xiàn)。
          用兩個定時器的方法是用定時器T0來控制頻率,定時器T1來控制占空比。大致的的編程思路是這樣的:T0定時器中斷讓一個I0口輸出高電平,在這個定時器T0的中斷當中起動定時器T1,而這個T1是讓IO口輸出低電平,這樣改變定時器T0的初值就可以改變頻率,改變定時器T1的初值就可以改變占空比。
          下面重點介紹用一個定時器的實現(xiàn)PWM的方法。因為市面上的智能小車所采用的電機大多數(shù)為TT減速電機,通過反復(fù)的實驗,此電機最佳的工作頻率為1000HZ(太高容易發(fā)生哨叫,太低電機容易發(fā)生抖動),所以下面以周期為1ms(1000HZ)進行舉例,要產(chǎn)生其它頻率的PWM波,程序中只需作簡單修改即可。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/324316.htm

          用一個定時器時(如定時器T0),首先你要確定PWM的周期T和占空比D,確定了這些以后,你可以用定時器產(chǎn)生一個時間基準t,比如定時器溢出n次的時間是PWM的高電平的時間,則D*T=n*t,類似的可以求出PWM低電平時間需要多少個時間基準n。

          因為這里我們是產(chǎn)生周期為1ms(1000HZ)的PWM,所以可設(shè)置中斷的時間間隔為0.01ms,,然后中斷100次即為1ms。在中斷子程序內(nèi),可設(shè)置一個變量如time,在中斷子程序內(nèi),有三條重要的語句:1、當time>=100時,time清零(此語句保證頻率為1000HZ),2、當time>n時(n應(yīng)該在0-100之間變化開),讓單片相應(yīng)的I/O口輸出高電平,當time

          2、程序1,使單片機的I/O口輸出固定頻率的PWM波

          下面按上面的思路給出一個具體程序:

          /*******************************************************************/

          /*程序名:單片機輸出固定頻率的PWM波*/

          /*晶振:11.00592 MHz CPU型號:STC89C52 */

          /*功能:P2^0口輸出周期為1ms(1000HZ),占空比為%80的PWM波*/

          /*****************************************************************/

          #include

          #define uint unsigned int

          #define uchar unsigned char

          sbit PWM1=P2^0;//接IN1控制正轉(zhuǎn)

          sbit PWM2=P2^1;//接IN2控制反轉(zhuǎn)

          uchar time;

          void main()

          {

          TMOD=0x01;//定時器0工作方式1

          TH0=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時

          TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms

          EA=1;//開總中斷

          ET0=1;//開定時器0中斷

          TR0=1;//啟動定時器0

          while(1)

          {

          }

          }

          void delay(uint z)

          {

          uint x,y;

          for(x=z;x>0;x--)

          for(y=500;y>0;y--);

          }

          void tim0() interrupt 1

          {

          TR0=0;//賦初值時,關(guān)閉定時器

          TH0=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時

          TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms

          TR0=1;//打開定時器

          time++;

          if(time>=100) time=0;//1khz

          if(time<=20) PWM1=0;//點空比%80

          else PWM1=1;

          PWM2=0;

          }

          程序說明:

          1、關(guān)于頻率的確定:對于11.0592M晶振,PWM輸出頻率為1KHZ,此時設(shè)定時器0.01ms中斷一次,時中斷次數(shù)100次即為1KHZ( 0.01ms*100=1ms,即為1000HZ)此時, 定時器計數(shù)器賦初值為TH0=FF,TL0=F7。

          2、關(guān)于占空比的確定:此時我們將來time的值從0-100之間進行改變,就可以將占空比從%0-%100之間進行變化,上面程序中time<=20時PWM1=0; else PWM1=1;意思就是%20的時間輸出低電平,%80的時間輸出高電平,即占空比為%80。如需得到其它占空比,如%60,只需將time的值改為40即可。(程序為if(time<=40) PWM1=0;else PWM1=1;)

          當然編寫程序時也可以定義一個標志位如flag,根據(jù)flag的狀態(tài)決定輸出高平還是低電平,假設(shè)定義flag=1的時候輸出高電平,用一個變量去記錄定時器中斷的次數(shù),每次中斷就讓記錄中斷次數(shù)的變量+1,在中斷程序里面判斷這個變量的值是否到了n,如果到了說明高電平的時間夠了,那么就改變flag為0,輸出低電平,同時記錄中斷變量的值清零,每次中斷的時候依舊+1,根據(jù)flag=0的情況跳去判斷記錄變量的值是否到了n如果到了,說明PWM的低電平時間夠了,那么就改flag=1,輸出改高電平,同時記錄次數(shù)變量清零,重新開始,如此循環(huán)便可得到你想要的PWM波形,這種方法我們這里不在舉例,請自己去試著書寫。

          3、程序2,使用單片機I/O口輸出PWM波,并能通過按鍵控制正反轉(zhuǎn)

          在程序中我們通常需要控制電機的正反轉(zhuǎn),如通過一個按鍵控制正反轉(zhuǎn),此時我們也可以設(shè)置一個標志位如flag。在主程序中當按鍵每次被按下時,flag相應(yīng)取反。然后在子程序中當flag為1時,進行正轉(zhuǎn)程序,當flag為0時執(zhí)行反轉(zhuǎn)程序。下面的程序功能為單片機I/O口P2^0、P2^1輸出1000HZ,占空比為%50,并能過P3^7按鍵控制正電機的正反轉(zhuǎn)。

          /*******************************************************************/

          /*程序名:PWM直流電機調(diào)速*/

          /*晶振:11.00592 MHz CPU型號:STC89C52 */

          /*功能:直流電機的PWM波控制,可以通過按鍵控制正反轉(zhuǎn)*/

          /*****************************************************************/

          #include

          #define uint unsigned int

          #define uchar unsigned char

          uchar time,count=50,flag=1;//低電平的占空比

          sbit PWM1=P2^0;//PWM通道1,反轉(zhuǎn)脈沖

          sbit PWM2=P2^1;//PWM通道2,正轉(zhuǎn)脈沖

          sbit key_turn=P3^7; //電機換向

          /************函數(shù)聲明**************/

          void delayxms(uint z);

          void Motor_turn(void);

          void timer0_init(void);

          /*********主函數(shù)********************/

          void main(void)

          {

          timer0_init();

          while(1)

          {

          Motor_turn();

          }

          }

          /****************延時處理**********************/

          void delayxms(uint z)//延時xms程序

          {

          uint x,y;

          for(y=z;x>0;x--)

          for(y=110;y>0;y--);

          }


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