F407定时器PWM输出指定数量脉冲程序

发布时间:2026/9/28 21:03:49

F407定时器PWM输出指定数量脉冲程序 DMA 独立计数法推荐多轴高频场景零脉冲开销为了释放CPU可以利用 TIM8 4个通道各自独立的Compare (CC) DMA请求。让硬件DMA去数脉冲CPU只在脉冲发送完毕时介入一次。实现机制定时器每次输出一个PWM脉冲发生比较匹配时触发一次通道的DMA请求。DMA将一个“无用数据”搬运到“无用地址”纯为了消耗DMA自身的传输计数器NDTR。当NDTR减到0时触发DMA传输完成中断TC我们在DMA的中断中关闭PWM输出。DMA通道映射TIM8_CH1 - DMA2_Stream2 (Channel 7)TIM8_CH2 - DMA2_Stream3 (Channel 7)TIM8_CH3 - DMA2_Stream4 (Channel 7)TIM8_CH4 - DMA2_Stream7 (Channel 7)测试代码这是一个基于 STM32 标准外设库SPLStandard Peripheral Library的完整 C 和 H 代码实现。tim8_pwm_dma.h#ifndef __TIM8_PWM_DMA_H #define __TIM8_PWM_DMA_H #include stm32f4xx.h // 定义控制通道 typedef enum { AXIS_CH1 1, AXIS_CH2 2, AXIS_CH3 3, AXIS_CH4 4 } TIM8_Channel_e; // 外部调用接口 void TIM8_PWM_DMA_Init(void); void TIM8_Output_Pulses(TIM8_Channel_e channel, uint32_t pulses); #endif /* __TIM8_PWM_DMA_H */tim8_pwm_dma.c#include tim8_pwm_dma.h /* * 假负载目标地址DMA只需要每次脉冲触发时搬运一次数据来消耗 NDTR 计数器 * 因此将数据搬运到这些无意义的变量中。 */ static uint16_t dummy_dst[4] {0, 0, 0, 0}; /** * brief 初始化 GPIO, TIM8 及对应 DMA2 * note 使用引脚 PC6, PC7, PC8, PC9 (AF3) 输出 TIM8 CH1-CH4 */ void TIM8_PWM_DMA_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* 1. 使能时钟 */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE); /* 2. 配置 GPIO (PC6 - PC9 复用为 TIM8) */ GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM8); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM8); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM8); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM8); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd GPIO_PuPd_DOWN ; GPIO_Init(GPIOC, GPIO_InitStructure); /* 3. 配置 TIM8 基础时基 (这里假设 APB284MHz, TIM8 Clk168MHz. 生成 10kHz 频率) */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler 168 - 1; // 1MHz 计数频率 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period 100 - 1; // 10kHz PWM 频率 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter 0; TIM_TimeBaseInit(TIM8, TIM_TimeBaseStructure); /* 4. 配置 TIM8 输出比较 (PWM1 模式初始占空比 50%) */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState TIM_OutputState_Disable; // 初始关闭需要时打开 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState TIM_OutputNState_Disable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse 50; // 50% 占空比 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OC1Init(TIM8, TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC2Init(TIM8, TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC3Init(TIM8, TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC4Init(TIM8, TIM_OCInitStructure); TIM_OC4PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE); // 使能主输出 MOE TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); // 开启定时器计数此时还没有脉冲因为 CCxE 为 0 /* 5. 配置 DMA2 公共基础参数 */ DMA_DeInit(DMA2_Stream2); DMA_DeInit(DMA2_Stream3); DMA_DeInit(DMA2_Stream4); DMA_DeInit(DMA2_Stream7); DMA_InitStructure.DMA_Channel DMA_Channel_7; // TIM8 CH1-CH4 在 DMA2 中均为 Channel 7 DMA_InitStructure.DMA_DIR DMA_DIR_PeripheralToMemory; // 必须是外设到内存响应定时器请求 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc DMA_MemoryInc_Disable; // 不自增反复写一个假地址 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode DMA_Mode_Normal; // 单次传输发完即停 DMA_InitStructure.DMA_Priority DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst DMA_PeripheralBurst_Single; /* 配置各通道 DMA 的源地址和目标地址 */ // CH1: DMA2_Stream2 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr (uint32_t)(TIM8-CCR1); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr (uint32_t)dummy_dst[0]; DMA_Init(DMA2_Stream2, DMA_InitStructure); // CH2: DMA2_Stream3 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr (uint32_t)(TIM8-CCR2); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr (uint32_t)dummy_dst[1]; DMA_Init(DMA2_Stream3, DMA_InitStructure); // CH3: DMA2_Stream4 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr (uint32_t)(TIM8-CCR3); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr (uint32_t)dummy_dst[2]; DMA_Init(DMA2_Stream4, DMA_InitStructure); // CH4: DMA2_Stream7 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr (uint32_t)(TIM8-CCR4); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr (uint32_t)dummy_dst[3]; DMA_Init(DMA2_Stream7, DMA_InitStructure); /* 6. 配置 DMA 中断 (NVIC) */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel DMA2_Stream2_IRQn; NVIC_Init(NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel DMA2_Stream3_IRQn; NVIC_Init(NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel DMA2_Stream4_IRQn; NVIC_Init(NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel DMA2_Stream7_IRQn; NVIC_Init(NVIC_InitStructure); } /** * brief 启动指定通道输出特定数量的脉冲 * param channel: AXIS_CH1 ~ AXIS_CH4 * param pulses: 目标脉冲数量 */ void TIM8_Output_Pulses(TIM8_Channel_e channel, uint32_t pulses) { if(pulses 0) return; switch(channel) { case AXIS_CH1: // 1. 关闭通道和DMA请求 TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC1E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC1, DISABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream2, DISABLE); // 2. 配置新的传输数量并清标志 DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream2, pulses); DMA_ClearFlag(DMA2_Stream2, DMA_FLAG_TCIF2 | DMA_FLAG_HTIF2 | DMA_FLAG_TEIF2); // 3. 开启 DMA 传输完成中断 DMA_ITConfig(DMA2_Stream2, DMA_IT_TC, ENABLE); // 4. 按顺序重新使能 DMA - TIM_DMA - TIM_CCxE 开启输出 DMA_Cmd(DMA2_Stream2, ENABLE); TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC1, ENABLE); TIM8-CCER | TIM_CCER_CC1E; break; case AXIS_CH2: TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC2E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC2, DISABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream3, DISABLE); DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream3, pulses); DMA_ClearFlag(DMA2_Stream3, DMA_FLAG_TCIF3 | DMA_FLAG_HTIF3 | DMA_FLAG_TEIF3); DMA_ITConfig(DMA2_Stream3, DMA_IT_TC, ENABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream3, ENABLE); TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC2, ENABLE); TIM8-CCER | TIM_CCER_CC2E; break; case AXIS_CH3: TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC3E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC3, DISABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream4, DISABLE); DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream4, pulses); DMA_ClearFlag(DMA2_Stream4, DMA_FLAG_TCIF4 | DMA_FLAG_HTIF4 | DMA_FLAG_TEIF4); DMA_ITConfig(DMA2_Stream4, DMA_IT_TC, ENABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream4, ENABLE); TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC3, ENABLE); TIM8-CCER | TIM_CCER_CC3E; break; case AXIS_CH4: TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC4E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC4, DISABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream7, DISABLE); DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream7, pulses); DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7, DMA_FLAG_TCIF7 | DMA_FLAG_HTIF7 | DMA_FLAG_TEIF7); DMA_ITConfig(DMA2_Stream7, DMA_IT_TC, ENABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE); TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC4, ENABLE); TIM8-CCER | TIM_CCER_CC4E; break; } } /* 中断服务函数 */ void DMA2_Stream2_IRQHandler(void) { // CH1 DMA 传输完成 if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream2, DMA_IT_TCIF2) ! RESET) { TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC1E; // 核心瞬间切断硬件输出使能 TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC1, DISABLE);// 停止DMA请求 DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream2, DMA_IT_TCIF2); } } void DMA2_Stream3_IRQHandler(void) { // CH2 DMA 传输完成 if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream3, DMA_IT_TCIF3) ! RESET) { TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC2E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC2, DISABLE); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream3, DMA_IT_TCIF3); } } void DMA2_Stream4_IRQHandler(void) { // CH3 DMA 传输完成 if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream4, DMA_IT_TCIF4) ! RESET) { TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC3E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC3, DISABLE); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream4, DMA_IT_TCIF4); } } void DMA2_Stream7_IRQHandler(void) { // CH4 DMA 传输完成 if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream7, DMA_IT_TCIF7) ! RESET) { TIM8-CCER ~TIM_CCER_CC4E; TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC4, DISABLE); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream7, DMA_IT_TCIF7); } }主函数测试#include sys.h #include delay.h #include stm32f4xx.h #include stm32f4xx_conf.h #include tim8_pwm_dma.h int main(void) { TIM8_PWM_DMA_Init(); while(1) { TIM8_Output_Pulses(AXIS_CH1,21); delay_ms(20); } }使用仿真测试平台实现效果如下一次发出了21个PWM脉冲
延伸阅读

更多相关文章

2026/9/28 21:03:49

国产编码大模型推荐

说明 下图为博主近期使用的大模型情况,除 DeepSeek,其他都是用的 GLM 5.2/5.3锐评一波DeepSeek:用的 v4-pro,效果不好,提交代码,操作半天;速度慢;Zhipu:先开的 Lite 版&a…

2026/9/28 22:03:54

弱监督Stacking情感分析实战:不靠海量标注逼近有监督上限

简介:一套基于Stacking框架的弱监督深度学习情感分析研究算法Python完整源码与说明,面向自然语言处理、机器学习方向的学生与研究人员,适合课程设计、毕业设计及项目实战。代码整合了LSTM、CNN、RNN、贝叶斯、SVM等多类模型,并以S…

2026/9/28 22:03:54

Substrate:可定制区块链的模块化底座与Runtime开发实践

1. 项目概述:Substrate不是框架,是区块链的“乐高底盘”如果你最近在技术社区、开发者群或者开源项目讨论里频繁看到substrate这个词,别急着点开文档——先搞清楚它到底是什么,比直接上手写代码重要十倍。简单说,subst…

2026/9/28 22:03:54

毕设级智慧能耗管理系统后端实战:从数据采集到报表

简介:这是一份面向计算机专业毕业设计或课程作业的智慧能耗管理系统后端源码包,适合正在做能耗监控、数据采集与智能化管理项目的学生或开发者参考。系统整合物联网、大数据分析与人工智能技术,可用于学习后端业务逻辑、数据库设计、API接口开…

2026/9/28 22:03:54

Substrate区块链开发:Runtime模块化与链上升级实践

1. Substrate 到底是什么:拆开看它真正解决的三类问题1.1 从"想自己写一条链"说起我记得第一次动念头想自己从零搭一条区块链时,最直观的感受就是:工作量根本不是"写个账本"那么简单的。你至少要把四件事同时搞定——节点…

2026/9/28 22:03:54

AX:本地AI工作流调度引擎原理与工程实践

1. 项目概述:AX不是缩写,而是一个正在成型的开发协作范式“AX”这个词最近在开发者社区里频繁闪现,但它既不是某个新出的AI模型代号,也不是某家科技公司的简称,更不是某种加密货币代码。它本质上是一套围绕本地化智能工…

2026/9/28 21:58:53

Python电商评论情感分析全流程实战:从数据采集到模型训练

简介:基于Python的电商买家评论情感分析项目包,专为毕业设计、期末大作业和课程设计场景打造,代码注释详尽,即使完全没有项目经验的新手也能看懂每一步实现,曾获98分且深受导师认可。整个压缩包约54MB,内含…

2026/9/28 3:03:23

东莞市品牌网站建设报价常见报错与解决

东莞品牌网站建设报价单背后:一份保姆级建站教程避坑实录 网站做好了没人访问,这大概是很多老板最头疼的事。花了大几万做的品牌站,上线后流量惨淡,比路边摊还冷清。别急着骂外包公司,很多“东莞品牌网站建设报价”里藏着不少猫腻,比如用模板站冒充定制…

2026/9/28 6:05:15

如何划分训练/验证集:Spirula Studio五种eval_mode策略详解

如何划分训练/验证集:Spirula Studio五种eval_mode策略详解 【免费下载链接】spirula-studio Cross-vendor 3D Gaussian Splatting trainer - video to splat to mesh, Vulkan or CUDA. 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/sp/spirula-studio Sp…

2026/9/28 6:07:41

SEO怎么推广速查手册新手避坑实战指南

SEO怎么推广速查手册新手避坑实战指南 模板网站太丑不够用?别急着加滤镜,那是治标不治本。很多老板盯着后台流量掉得眼红,却还在纠结首页Banner的圆角是不是3像素。这就像穿着西装去挖土,姿势不对,努力白费。我整理这份 速查手册…

2026/9/28 0:02:03

广州外贸网站建设推广:从零搭建全流程拆解与真实报价避坑

广州外贸网站建设推广:从零搭建全流程拆解与真实报价避坑 改个需求建站公司拖一周,后台改个文案还得再交一笔“技术维护费”。这种憋屈事儿,做外贸的朋友太熟悉了。很多老板在找广州外贸网站建设推广服务商时,光盯着首页好不好看,却忽略了从零搭建一个能…

2026/9/28 0:02:04

搞懂百度竞价推广价格,网站性能优化别掉链子

搞懂百度竞价推广价格,网站性能优化别掉链子 网站突然打不开,浏览器弹出红色警告“此网站存在安全风险”,后台一看全是乱码代码和奇怪的跳转链接。这种网站被黑挂马的绝望感,很多刚转行做网站的朋友都经历过,尤其是那些为了省几百块钱服务器费用的新手。…

2026/9/25 20:55:38

USB Type-C PCB布局分区设计:电源、高速信号与PD协议全攻略

做硬件这行,Type-C接口算是典型的“看着简单,做起来全坑”的东西。光引脚就24个,高低速信号、电源、控制线全部塞在一个小小的连接器里,如果PCB布局不做规划,打样回来基本就是“插上没反应”、“高速掉线”、“静电一打…

2026/9/26 19:58:38

系统编程学习原型如何补齐稳定性边界

系统编程学习原型如何补齐稳定性边界预算有限时&#xff0c;我先优化明显多余的复制&#xff0c;而不是猜测性地换容器。用借用传递只读数据通常就能减少分配&#xff1a; fn parse(line: &str) -> Result<Item, Error> { /* ... */ }用基准确认热点确实在分配&am…

2026/9/28 1:59:25

雨花区哪家财务公司代理记账比较好?

在雨花区&#xff0c;企业处理财税事务常常面临诸多挑战&#xff0c;选择一家靠谱的财务公司至关重要。湖南巨勤财务管理咨询有限公司就是本地正规实体财税服务机构&#xff0c;深耕本地工商财税行业多年&#xff0c;熟悉当地工商局、税务局最新政策与申报流程。主营公司注册、…

还想了解更多?直接咨询顾问

免费诊断 + 免费方案 + 透明报价。

全国咨询热线400-8866-253
免费获取方案
☎咨询二维码 ☎ ↑