STM32定时器的编码器接口模式

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了STM32定时器的编码器接口模式。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

MCU为STM32L431,通用定时器框图:
STM32定时器的编码器接口模式
编码器接口模式一共有三种,通过TIMx_SMCR寄存器的SMS[3:0]位来选择。模式1计数器仅在TI1FP1的边沿根据TI2FP2的电平来判断向上/下计数;模式2计数器仅在TI2FP2的边沿根据TI1FP1的电平来判断向上/下计数;模式3计数器同时在TI1FP1和TI2FP2的边沿根据另外一条线的电平来判断向上/下计数。

计数方向与编码器信号的关系:
STM32定时器的编码器接口模式

使用编码器模式3,假如使用如下配置时,
STM32定时器的编码器接口模式

IC1FP1和IC2FP2不反相,IC1FP1=TI1,IC2FP2=TI2;TI1FP1相对信号是TI2,TI2FP2相对信号是TI1,对应关系如下:

向前 点位 TI1FP1信号 TI2FP2信号 相对信号及电平 计数器方向
1 上升 TI2(低) 向上
2 上升 TI1(高) 向上
3 下降 TI2(高) 向上
4 下降 TI1(低) 向上
5 上升 TI2(低) 向上
6 上升 TI1(高) 向上
向后 点位 TI1FP1信号 TI2FP2信号 相对信号及电平 计数器方向
1 上升 TI2(高) 向下
2 下降 TI1(高) 向下
3 下降 TI2(低) 向下
4 上升 TI1(低) 向下
5 上升 TI2(高) 向下
6 下降 TI1(高) 向下

STM32定时器的编码器接口模式

同样使用编码器模式3,当IC1FP1极性反相时计数器的操作实例(CC1P=’1’,其他配置与上例相同),TI1极性相反,IC2FP2=TI2;TI1FP1相对信号是TI2,TI2FP2相对信号是TI1,对应关系如下:

向前 点位 TI1原信号 TI1FP1信号 TI2FP2信号 相对信号及电平 计数器方向
1 上升 下降 TI2(低) 向下
2 上升 TI1(低) 向下
3 下降 上升 TI2(高) 向下
4 下降 TI1(高) 向下
5 上升 下降 TI2(低) 向下
6 上升 TI1(低) 向下
向前 点位 TI1原信号 TI1FP1信号 TI2FP2信号 相对信号及电平 计数器方向
1 上升 下降 TI2(高) 向上
2 下降 TI1(低) 向上
3 下降 上升 TI2(低) 向上
4 上升 TI1(高) 向上
5 上升 下降 TI2(高) 向上
6 下降 TI1(低) 向上

STM32定时器的编码器接口模式

如果使用编码器模式1,IC1FP1和IC2FP2不反相,IC1FP1=TI1,IC2FP2=TI2;TI1FP1相对信号是TI2,TI2FP2相对信号是TI1,计数器在TI1FP1的边沿根据IC2FP2的电平来计数。

向前 点位 TI1FP1信号 相对信号及电平 计数器方向
1 上升 TI2(低) 向上
2 下降 TI2(高) 向上
3 上升 TI2(低) 向上
4 下降 TI2(高) 向上
向后 点位 TI1FP1信号 相对信号及电平 计数器方向
1 上升 TI2(高) 向下
2 下降 TI2(低) 向下
3 上升 TI2(高) 向下
4 下降 TI2(低) 向下

STM32定时器的编码器接口模式
定时器编码器模式配置:

void Encoder_TIM2_Init(void)
{
  TIM_Encoder_InitTypeDef sConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 0;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = (ENCODER_RELOAD_NUM - 1);
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  sConfig.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI1;
  sConfig.IC1Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC1Filter = 0;
  sConfig.IC2Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC2Filter = 0;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim2, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    PRINT_ERR("Encoder Tim Init Err\r\n");
  }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  {
    PRINT_ERR("Encoder Init Mode Err\r\n");
  }

  HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_ALL);
}

其中htim2.Init.Period的值为重装载值,计数器的计数值在0(包含)至Period(包含)之间向上或向下计数,可以通过计数值的变化根据编码器接口的模式来判断编码器的方向,也可以TIMx_CR1寄存器的DIR位来判断方向。如果不需要判断编码器转过的圈数,那么重装载值可以顺便设置,比如65535;如果需要判断转过的圈数,假定使用模式3,编码器旋转一周产生的脉冲数是X,那么重装载值可以设置为(X-1)*4,因为模式3在TI1和TI2的边沿都计数,此时可以通过定时器的溢出中断来判断是不是旋转一周。

如果只需要判断旋转方向,并且编码器旋转一周的产生的脉冲数很小的话,那就使用模式1或者模式2比较好,如果使用模式3的话仅通过TIMx_CNT寄存器的值来计算转过角度的话误差比较大。

另外配置的时候编码器模式IC1Polarity和IC2Polarity的极性只能选择上升沿或者下降沿,不能设置为所有边沿,这样的话会导致计数器计数失败,并且方向判断也会有问题。
STM32定时器的编码器接口模式文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-414216.html

到了这里,关于STM32定时器的编码器接口模式的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 初出茅庐的小李博客之STM32CubeMx配置定时器的编码器模式

    上次文章写了编码器是如何工作的,今天就来用STM32F103C8T6的TIM3的通道1跟通道2编写一个编码器识别程序。 话不多说,上教程! 选择外部高速时钟源HSE 选择中断模式触发下降沿有效 默认是上拉输入 添加用户标签为SWITCH 使能NVIC配置 选择编码器模式 分频值设置为2-1 计数值设

    2024年02月12日
    浏览(33)
  • STM32一个定时器同时配置编码器和PWM输出时PWM无法正常输出的原因【避坑】

             最近我在做写代码的时候,因为定时器的资源紧张,就在一个定时器上同时配置了编码器和PWM,发现PWM无法正常输出,查了很久发现网上资料不多,在仔细翻阅手册研究后才发现是 时钟信号 的问题。 具体原因 定时器在设置编码器模式后,计数的时钟源就会变成编

    2024年02月04日
    浏览(44)
  • STM32(HAL)--使用定时器TIM的Encoder Mode来读取旋钮编码器的脉冲数

    目录 一 旋钮编码器相关知识 二 STM32CubeMx配置 三 程序编写 3.1 相关函数介绍 3.2 程序编写 四 实验结果 旋转编码器是一种位置传感器,输出脉冲信号可以用来确定编码器的旋转角度和旋转方向。 编码器中有两个开关,当旋钮旋转后,开关会依次导通,开关结构图如下图所示

    2024年02月15日
    浏览(43)
  • (四) timer+pit(定时器中断)+encoder(编码器)-逐飞TC264库学习(对比STM32 HAL库)

    PIT , 是programmable interval timer 可编程间隔定时器 DSC中的器件 的缩写,所以就是定时器中断,有点像32里的timer(TIMx) 目前看来一共能用通道的有四个 typedef enum // 枚举通道号 {     CCU60_CH0,     CCU60_CH1,     CCU61_CH0,     CCU61_CH1, }pit_index_enum; 因为涉及到中断,为方便设定中断优

    2024年03月15日
    浏览(63)
  • 【嵌入式】STM32计时器编码器接口模式使用

    使用STM32调试电机或传感器时经常会使用到计数器的编码器接口模式,本文主要记录该模式的固件库配置方法,并给出使用该模式获取光栅测距值的实例。 硬件: STM32F103C8T6 光栅测距传感器 编码器接口模式为STM32计时器的一种特殊使用模式,该模式下可对编码器输出的脉冲信

    2024年02月20日
    浏览(39)
  • STM32——TIM编码器接口

    Encoder Interface 编码器接口 编码器接口可接收增量(正交)编码器的信号,根据编码器旋转产生的正交信号脉冲, 自动控制CNT自增或自减 ,从而指示编码器的位置、旋转方向和旋转速度 每个高级定时器和通用定时器都拥有 1个编码器接口 ,C8T6拥有4个编码器接口 两个输入引脚

    2024年01月19日
    浏览(37)
  • STM32 TIM编码器接口

    单片机学习! 目录 文章目录 前言 一、编码器接口简介 1.1 编码器接口作用 1.2 编码器接口工作流程 1.3 编码器接口资源分布 1.4 编码器接口输入引脚 二、正交编码器 2.1 正交编码器功能 2.2 引脚作用 2.3 如何测量方向 2.4 正交信号优势 2.5 执行逻辑 三、编码器定时器框图 3.1 编

    2024年04月14日
    浏览(41)
  • STM32移植LVGL+旋转编码器接口对接

    写在前面:本菜鸟结合了许多大佬的文章,成功实现了基于LVGL的GUI设计,小开心~浅浅记录一下!~ 本文以单片机STM32F103VET6为核心,利用ST7796芯片驱动分辨率为480*320的LCD液晶屏模块,移植LVGL,对接显示接口,对接外部接口——旋转编码器,完成以上两步,就可以实现LVGL的显

    2024年02月10日
    浏览(39)
  • 【嵌入式学习-STM32F103-TIM-编码器接口】

    编码器测速相当于测频法测正交脉冲的频率,CNT计次,每隔一段时间取一次计次。高级,它是带方向的计次。 通过定时器的编码器接口来实现自动计次。之前的代码是通过触发外部中断,然后在中断函数里手动进行计次。使用编码器接口的好处就是节约软件资源。对于频繁执

    2024年02月01日
    浏览(44)
  • stm32-编码器测速

    编码电机 旋转编码器 A,B相分别接通道一和二的引脚,VCC,GND接单片机VCC,GND 以前的代码是通过触发外部中断,然后在中断函数里手动进行计次。使用编码器接口的好处就是节约软件资源。对于频繁执行,操作简单的任务,一般设计一个硬件电路模块来自动完成。 使用定时器

    2024年03月19日
    浏览(42)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包