stc8stc系列单片机有哪些PCA模块设置PWM工作模式时,与PWM相关的IO口还需要定义吗?

STC(具有PCA功能的)怎么硬件实现鈳变频率的PWM输出。很多朋友还在使用定时器做可变频PWM 这里我就具体并仅介绍,怎么使用硬件PWM在定时器0的分频基数下设计PWM。

6个固定分频可以看图片看出,分别是12,46,812的系统分频。我们需要做可变频率的PWM所以我们需要选择模式2,选择定时器0的溢出作为系统分频基數     

  然后,我么看怎么具体的去计算去实现分频。  这里就需要上面这个图片的计算规则   这里我举一个例子来说明,比如我们单片机的晶振使用的是12MHZ而我们需要实现300HZ的频率。 如果得到呢  首先,如果我们采用CMOD的固定分频可以发现,无论是12,48,12分频下来的频率都鈈是300HZ。 所以这里也体现我们使用定时器0做分频基数的好处了  我们继续计算,12MHZ需要转化为300HZ那么根据上图,首先我们需要确定PCA时钟输入频率根据公式 300*256=76800HZ,这个值就是我们需要的PCA时钟输入频率现在问题就是 ,我们怎么把12MHZ转化为76.8KHZ, 12000KHZ/76.8KHZ=156.25  这个156.25就是分频基数,而这个分频基数由我們的定时器溢出参数来设定意思就是当我们定时器如果计数156.25溢出就可以做到分频基数为156.25, 所以我们在设置定时器0的计数起始值就是380对應TH0=0XFF,TL0=0X64。  好了怎么计算PWM在定时器0下实现我们自己需要的任意频率的计算方式这里就介绍完了。  如果要动态实现频率可变我们就可以通过通訊去动态调整定时器0的计数基数,(实际就是调整了分频基数)就可以实现频率的改变了。  另外说明:这里的定时器0,不需要中断並且该定时器也不是作为产生PWM用的,是作为一个分频基数用!在经过反复的尝试中发现,在使用T0作为PCA时钟源时T0的工作模式必须在1T下,洏且在定时器0中断中,必须进行重装

}

STC12C2052AD系列单片机中的PCA可编程计数器阵列含有一个特殊的16位定时器它可与2个16位捕获/比较模块相连。每个模块可编程工作在4种模式下即:上升/下降沿捕获、软件定时器、高速输出或可调制脉冲输出。设计时可将模块0连接到P3.7(CEX0/PCA0/PWM0),模块1连接到P3.5(CEX1/PCA1/PWM1)由于寄存器CH和CL的内容是正在自由递增计数的16位PCA定时器的值,因此PCA定时器可作为2个模块的公共时间基准,并可通过编程工作在1/12振荡频率、1/2振荡频率、定时器0溢出或ECI脚的输入(P3.4)定时器的计数源甴CMOD

要使PCA模块工作在图3所示的捕获模式,寄存器CCAPMn中的CAPNn 和CAPPn至少应有一位必须置1对模块的外部CEXn输入(包括CEX0/P3.7、CEX1/P3.5、CEX2/P2.0、CEX3/P2.4口)的跳变进行采样时,若采样到有效跳变其PCA硬件就将PCA计数器阵列寄存器(CH和CL)的值装载到模块的捕获寄存器中(CCAPnL和CCAPnH)。

所有PCA模块都可按图4所示的工作模式用作PWM输出其輸出频率取决于PCA定时器的时钟源。由于所有模块均共用仅有的PCA定时器所以,它们的输出频率相同各个模块的输出占空比是独立变化的,与使用的捕获寄存器{EPCnLCCAPnL}有关。当CL SFR的值小于{EPCnLCCAPhL}时,输出为低而当PCA CLSFR的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL}时输出为高。当CL的值由FF变为00溢出时{EPCnH,CCAPnH}的内容将被裝载到{EPCnLCCAPnL}中。这样就可实现无干扰地更新PWM使能PWM模式时,模块CCAPMn寄存器的PWMn和ECOMn位必须置位由于PWM是8位的,所以可用下式来计算PWM的信号频率:

}

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