当前位置: 首页 > news >正文

esp32s3-pwm介绍与stm32的不同原理

1.ESP32-S3 最多可同时生成20 路独立 PWM 波形,由 LEDC 和 MCPWM 模块共同提供。

  • LEDC 模块:8 个独立通道,对应 8 路 PWM 波形。
  • MCPWM 模块:2 个单元各含 6 路输出,总计 12 路 PWM 波形。

2.通道就是独立输出 PWM 波形的硬件单元,LEDC 的 8 个通道虽然独立输出,但会共用 4 个定时器,同一定时器下的通道 PWM 周期是相同的;MCPWM 的通道独立性更强,不仅波形独立,还能灵活配置互补、死区等专属功能。

3.MCPWM 是Motor Control PWM(电机控制脉宽调制器),专为电机控制、数字电源等高要求场景设计;LEDC 是LED Control(LED 控制器),主打 LED 调光与基础 PWM 输出。两者核心区别如下:

核心定位与通道数

  • MCPWM:2 个独立单元(MCPWM0/1),每单元 3 个操作器,每操作器 2 路 PWM,总计12 路独立输出,支持互补 / 独立模式。
  • LEDC:1 个控制器,8 路独立通道,共用 4 个定时器,每通道绑定 1 个定时器生成波形。

4.选MCPWM:需要互补 PWM、死区、故障保护、输入捕获,或用于电机 / 电源等高要求控制。

LEDC:仅需基础 PWM 或 LED 渐变,追求简单配置与低 CPU 负载。

5.具体来说:

  1. STM32 定时器 PWM:核心是ARR(自动重装载值,决定周期)+CCRx(捕获比较值,决定占空比),定时器计数到 CCRx 翻转电平,到 ARR 复位,本质是单阈值控制高低电平切换。
  2. ESP32 MCPWM 模块:用period(周期值)+cmp_a/cmp_b(两个比较阈值),可以灵活生成两路互补 PWM,还能通过两个阈值的差值设置死区;LEDC 模块虽然日常用duty(占空比)配置,但底层也是基于定时器周期和比较阈值的双参数逻辑,只是封装得更简单,在两个阈值之间才会输出高电平。

6.频率:就是你说的一秒产生的 PWM 波形个数,和周期成反比,频率越高波形周期越短。

分辨率:不是单纯的计数范围,而是计数范围对应的调节精细度,计数范围越大,分辨率越高。比如 16 位定时器计数范围 0-65535,比 8 位定时器 0-255 的分辨率高,能实现更细腻的周期或占空比调节。

占空比:有效电平的持续时间就叫占空比

#include <stdio.h> #include "driver/gpio.h" #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "driver/ledc.h" // //初始化gpio引脚 // void ledc_flash_init(){ // gpio_config_t ledc_cfg={ // .pin_bit_mask=(1<<(GPIO_NUM_15)), // .mode=GPIO_MODE_OUTPUT, // }; // gpio_config(&ledc_cfg); // } void ledc_breath_init(){ //初始化ledc寄存器 ledc_timer_config_t lec_timer={ .clk_cfg=LEDC_AUTO_CLK,//选择时钟源,自动选择时钟 .duty_resolution=LEDC_TIMER_12_BIT,//确定计数范围,4095(2的12次方-1) .freq_hz=5000,//1s产生多少PWM波形 .speed_mode=LEDC_LOW_SPEED_MODE,//时钟速度模式,ledc限制为低速模式 .timer_num=LEDC_TIMER_0,//选择那个时钟作为输出,一共有四个来源 }; ledc_timer_config(&lec_timer); //初始化PWM通道,输出pwm波 ledc_channel_config_t ledc_channel={ .channel=LEDC_CHANNEL_0, .duty=0,//有效电平的持续时间,这个是初始化 .gpio_num=GPIO_NUM_15, .speed_mode=LEDC_LOW_SPEED_MODE, .timer_sel=LEDC_TIMER_0, }; ledc_channel_config(&ledc_channel); //启动硬件的渐变功能 ledc_fade_func_install(0); } void app_main(void) { ledc_breath_init(); while (1) { ledc_set_fade_with_time(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0,4095,2000); //等渐变完成函数才会结束 ledc_fade_start(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0,LEDC_FADE_WAIT_DONE); ledc_set_fade_with_time(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0,0,2000); //等渐变完成函数才会结束 ledc_fade_start(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0,LEDC_FADE_WAIT_DONE); } }
http://www.cnnetsun.cn/news/505206.html

相关文章:

  • 金融级IP离线库深度测评:IP数据云 vs IPnews vs MaxMind
  • 【计算机毕业设计案例】基于CNN深度学习 python的遥感图片识别沙漠湖泊和森林
  • 计算机深度学习毕设实战-基于python的猫狗表情识别基于python深度学习的猫狗表情识别
  • 在RAG应用中,有哪些提示工程设计技巧?
  • vivado hls设计总结(十四)
  • (新卷,200分)- 模拟目录管理功能(Java JS Python C)
  • 2026 Amazon OA 保姆级攻略:流程拆解 + 高频题型 + 避坑指南,附真实面经
  • .NET开发必备:Redis、IoC、AutoMapper实战指南
  • 从一道前端面试题,谈 JS 对象存储特点和运算符执行顺序
  • 【课程设计/毕业设计】基于 python的CNN深度学习的遥感图片识别沙漠湖泊和森林
  • mysql--多表查询
  • 用 Wireshark 嗅探 ESP32 通信数据,教你看懂“WiFi 的语言”
  • 大型C项目的头文件管理:3招解决“重复包含”与“依赖混乱”
  • 15_嵌入式C与控制理论入门:控制算法的定点数优化与精度平衡
  • 【值得收藏】Agent-Graph:构建强大多智能体系统的完整教程
  • 华为HCCDP-GaussDB工作级开发者题库(带详细解析)
  • 大模型学习宝典:从小白到专家的进阶之路,建议收藏反复阅读
  • 收藏!裸辞转型AI大模型,我的完整攻略与经验分享
  • https://blog.csdn.net/Tiam_cr/article/details/156733300?sharetype=blogdetailsharerId=156733300shar
  • 联想Legion Pro可卷曲概念机展现移动大屏游戏新体验
  • 计算机深度学习毕设实战-基于机器学习深度学习算法训练数字识别
  • 风速weibull分布随机风速生成Matlab代码
  • FPGA教程系列-流水线思想初识
  • 个人数据管理系统
  • Python 虚拟环境的配置与管理指南
  • 为什么WiFi已连接却有感叹号?4种方法修复
  • 智能表格识别技术融合深度学习与计算机视觉,突破传统表格数字化瓶颈
  • Lenovo在2026年国际消费电子展Lenovo全球创新科技大会上发布个性化、感知型和主动式AI产品组合,定义混合AI新时代
  • 揭秘Z-Image-Turbo:如何用阿里云镜像1小时搭建高性能AI画室
  • 2026 国自然申请书大改,不变的是对内容质量的高要求