EDN首页   博客首页

最新日志

发表于:2008-6-3 17:35:51
标签:AVR捕捉中断  

1

AVR使用输入捕捉的信号周期测量

/********************************************************
Project              :使用输入捕捉的信号周期测量
Chip type            :ATmega8L (VCC=3V)
Clock frequency      :8.000000 MHz
Author               :
Edition              :V1.0
Time                 :2008.06.02
Comments             :
    能正常的测量及显示,但误差较大,仅供参考
********************************************************/
#include
#include
#include "selffile.h"

#pragma data:code
const unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                             0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //七段译码字型表(共阴极)
#pragma data:data
unsigned char ledbuff[8];
unsigned int  oldcount,newcount;


void  main(void)
{
    mcu_init();                      //MCU初始化
 led_display(0);                  //LED初始显示0
 delay_nms(1000);
 while(1)
 {
     if(newcount!=oldcount)     
     oldcount="newcount";        //捕捉到新的数值则更新显示
 
  led_display(oldcount);
  delay_nms(1000);
 }
}

void  mcu_init(void)
{
    CLI();
    DDRB&=~(1< DDRC|=(1< DDRD|=(1< PORTB=0x00;
 PORTC=0x00;
 PORTD=0xff;
 TIMSK=0x20;                     //使能T1捕捉中断
 ICR1=0;
 TCNT1=0;
 TCCR1A=0x00;
 TCCR1B=0xC1;                    //不分频,用8M进行采样,更准确,但有4K左右的误差
 SEI();
}

void  hextobcd(unsigned int Icp_count)
{
    unsigned char i,temp;
 for(i=0;i<4;i++)
 {
      temp="Icp"_count%10;
   ledbuff[i]=table[temp];
   Icp_count=Icp_count/10;
 }
}

void  led_display(unsigned int DData)
{
    unsigned char i,j;
 unsigned int  Icp_data=0;

    hextobcd(DData);
 
 for(i=0;i<4;i++)                       //采用移位寄存器HC164实现串入并出
 {
   for(j=0;j<8;j++)
   {
        PORTC_LED_CLK_0;
        if((ledbuff[i]&0x80)==0x80)
         PORTC_LED_DATA_1;
     else
         PORTC_LED_DATA_0;
    
     PORTC_LED_CLK_1;
     ledbuff[i]=ledbuff[i]<<1;
   }                          //在此循环后无须加延时,否则会造成明显的闪动
  }
}

void  delay_nms(unsigned int n)          //延时n ms
{
    unsigned int i;
    for(i=0;i    delay_1ms();
}
void  delay_1ms(void)                    //8M.延时1ms
{
    unsigned int i;
 for(i=1;i<1142;i++)
 ;
}

#pragma interrupt_handler Icp_timer1:6
void  Icp_timer1(void)                  //捕捉中断
{
    newcount="ICR1";
 ICR1=0;
 TCNT1=0;
 TCCR1B=0xC1;
 PORTD&=~(1<}

系统分类: 单片机   |    用户分类:    |    来源: 原创

评论(0) | 阅读(137)
发表于:2008-5-29 15:23:13
标签:SHTxx温湿度测量  

2

SHTxx温湿度测量程序

雁过留声,人过留情!

我的成长需要您的支持!

系统分类: 单片机   |    用户分类:    |    来源: 原创

评论(2) | 阅读(211)
发表于:2008-5-29 12:33:49
标签:PWM  

1

使用AVR定时/计数器的PWM功能设计要点

取自《M128》上。供参考。

一、定时/计数器PWM设计要点

根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:

1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。

2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。

3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:

PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值))

4.快速PWM模式适合要求输出PWM频率较高,但频率固定,占空比调节精度要求不高的应用。

5.频率(相位)调整PWM模式的占空比调节精度高,但输出频率比较低,因为此时计数器仅工作在双向计数方式。同样计数器的上限值决定了PWM的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:

PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*2*计数器上限值))

6.相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,但频率固定,占空比调节精度要求高的应用。当调整占空比时,PWM的相位也相应的跟着变化(Phase Correct)。

7.频率和相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,输出频率需要变化,占空比调节精度要求高的应用。此时应注意:不仅调整占空比时,PWM的相位会相应的跟着变化;而一但改变计数器上限值,即改变PWM的输出频率时,会使PWM的占空比和相位都相应的跟着变化(Phase and Frequency Correct)。

8.在PWM方式中,计数器的上限值有固定的0xFF(8位T/C);0xFF、0x1FF、0x3FF(16位T/C)。或由用户设定的0x0000-0xFFFF,设定值在16位T/C的ICP或OCRA寄存器中。而比较匹配寄存器的值与计数器上限值之比即为占空比。

二、 PWM应用设计参考

  下面给出一个设计示例,在示例中使用PWM方式来产生一个1KHz左右的正弦波,幅度为0-Vcc/2。

  首先按照下面的公式建立一个正弦波样本表,样本表将一个正弦波周期分为128个点,每点按7位量化(127对应最高幅值Vcc/2):

f(x) = 64 + 63 * sin(2πx/180) x∈[0…127]

   如果在一个正弦波周期中采用128个样点,那么对应1KHz的正弦波PWM的频率为128KHz。实际上,按照采样频率至少为信号频率的2倍的取样定理来计算,PWM的频率的理论值为2KHz即可。考虑尽量提高PWM的输出精度,实际设计使用PWM的频率为16KHz,即一个正弦波周期(1KHz)中输出16个正弦波样本值。这意味着在128点的正弦波样本表中,每隔8点取出一点作为PWM的输出。

  程序中使用ATmega128的8位T/C0,工作模式为相位调整PWM模式输出,系统时钟为8MHz,分频系数为1,其可以产生最高PWM频率为: 8000000Hz / 510 = 15686Hz。每16次输出构成一个周期正弦波,正弦波的频率为980.4Hz。PWM由OC0(PB4)引脚输出。参考程序如下(ICCAVR)。

//ICC-AVR application builder : 2004-08
// Target : M128
// Crystal: 8.0000Mhz

#i nclude
#i nclude

#pragma data:code
// 128点正弦波样本表
const unsigned char auc_SinParam[128] = {
64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,96,99,102,104,106,109,111,113,115,117,118,120,121,
123,124,125,126,126,127,127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,123,121,120,118,
117,115,113,111,109,106,104,102,99,96,94,91,88,85,82,79,76,73,70,67,64,60,57,54,51,48,
45,42,39,36,33,31,28,25,23,21,18,16,14,12,10,9,7,6,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,4,6,
7,9,10,12,14,16,18,21,23,25,28,31,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60};
#pragma data:data

unsigned char x_SW = 8,X_LUT = 0;

#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
{
   X_LUT += x_SW; // 新样点指针
   if (X_LUT > 127) X_LUT -= 128; // 样点指针调整
   OCR0 = auc_SinParam[X_LUT]; // 取样点指针到比较匹配寄存器
}

void main(void)
{
   DDRB |= 0x10; // PB4(OC0)输出
   TCCR0 = 0x71; // 相位调整PWM模式,分频系数=1,正向控制OC0
   TIMSK = 0x01; // T/C0溢出中断允许
   SEI(); // 使能全局中断
   while(1)
      {……};
}

 

  每次计数器溢出中断的服务中取出一个正弦波的样点值到比较匹配寄存器中,用于调整下一个PWM的脉冲宽度,这样在PB4引脚上输出了按正弦波调制的PWM方波。当PB4的输出通过一个低通滤波器后,便得到一个980.4Hz的正弦波了。如要得到更精确的1KHz的正弦波,可使用定时/计数器T/C1,选择工作模式10,设置ICR1=250为计数器的上限值。

  在ATMEL公司网站上,给出了使用一个定时/计数器实现双音频拨号的应用设计参考(AVR314.pdf),读者可以从中学习到如何更好设计和使用PWM的功能。

系统分类: 单片机   |    用户分类:    |    来源: 转贴

评论(0) | 阅读(181)
发表于:2008-5-29 12:05:49
标签:感悟  

0

just do it!

引自博客:dotupoc

记得nike公司的一句广告词是这样的,“just do it!”。

最初听到这句文案的时候,还在上大学。那时候想到的是勇往直前的勇气,做自己想做的事,做自己打算做的事。听起来就像只要愿意去拼就一定会有好结果。有时候确实是这样,成功也来得很快。而大多数时候,不止一次,在做一件事的过程中,我发现这种想法多么幼稚。每次都会想,当初要是不一头扎进来就好了,也就不会有接二连三的麻烦。这个时候常常会瞻前顾后,心情起伏不定,犹如在油锅中煎熬。

长时间的煎熬后,又发现自己开始习惯了。这时候也无非就是两种选择,要么淹没在做事的过程中,稀里糊涂,无法自拔;要么就是让自己更痛苦一点,花更大的力气去做完这件事。两种状态我都经历过,而且次数还不少。题外话,我对于第一种状态感受最深的就是减肥。我想大多数女孩子曾经或多或少的面临过这个问题。拒绝不了美食的诱惑,又不想身材走样。吃,与不吃之间,是巨大的难题。

对于第二种状态,自从工作以后也渐渐有了些感悟。对于我来说,最早期的工作经历大部分要划归到第一类状态。常常很有勇气地接一些没有能力做的活,上了手却发现是大麻烦,不知道如何解决,很烦躁 ,静不来去学一点东西。好在还有那么一点所谓的“上进心”,没有在这种状态中沉迷太久(虽然相对来说浑浑噩噩的日子要比较容易打发,但是时间长了内心会很有罪恶感滴)。于是再做事的时候,开始一点一点的多下功夫,也开始一点一点地积累耐心。过程仍然是痛苦,只不过痛苦的时候想的是只要再坚持一下,再坚持一下就好。开始慢慢地适应了这种工作方式,也能从中找到一些乐趣了。做的多了就有了责任感。不管做什么,最起码自己花了时间就需要对得起自己,对吧?

再后来,“just do it”就不常在脑海里出现了。再开始做事的时候常常考虑很多,不再脑袋一热就扎进去。不知道这种状态好还是是坏,不过干这份工作所需要的耐性倒是练出了一些。看的东西越多,越觉得这个行业不可测,心里越发没了底。我想我不是个professional的工程师吧,最起码细心和耐心这些素质是后来才慢慢培养起来的,想必一个具有天赋的工程师,早就了解这些也提早准备了这些。

也许跟我同期毕业的那些优秀的同学,可能早已经把自己在各方面磨练得相当精锐,具有独立创业的能力了。有时候会妒忌,有时候又会觉得自己现在也很幸福。毕竟我也只是一个平凡人吧。对于自己现在的状态,有一些值得肯定的地方,也有很多不满:我不能将人际关系处理得八面玲珑;我不具备经商赚钱发大财的能力;我拒绝不了做美食和享受美食的诱惑;在工作的时候还是会经常不耐烦;事情完成之后也总会事后诸葛一把,总结一些看似很有道理实则荒唐无理的所谓“经验”;还时常在偷懒与用功之间痛苦挣扎……

那些曾经深深触动我的“至理名言”,一度被当成我成长过程中的路标,后来却发现当初的理解过于片面。别人说这句话的时候是有很深的涵义的,只不过当时,我并没有具备那种洞察力。

成长的过程,也许就是修炼各方面的这种感悟能力吧。

icon

 

 

 

系统分类: 生活点滴   |    用户分类:    |    来源: 转贴

评论(0) | 阅读(142)
总共 , 当前 /