STM32F1/F7使用HAL库DMA方式输出PWM详解(输出精确数量且可调周期与占空比)

一. STM32的DMA PWM原理

最开始疑惑过STM32如何才能实现精确数量的脉冲输出从而控制步进电机,直到作WS2812B灯珠的驱动程序时才知道原来有DMA-PWM模式。使用DMA输出PWM能够精确控制脉冲数量,且能够精确控制脉冲周期与占空比,更重要的是使用DMA传输不消耗CPU资源。因而乎上网搜索资源与教程,遗憾的是网上的教程要么语焉不详,要么代码不全,要么只讲表层不讲原理。秉承本身动手丰衣足食的古训,因而去翻阅参考手册,从DMA章节看到定时器章节,结合代码实战,总算搞清些端倪,也分享一下在此过程当中遇到的问题。javascript

1. DMA简介

官方释义:DMA,全称为: Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,经过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路, 能使 CPU 的效率大为提升。下面这张图是网上流行的摘自参考手册上的DMA框图。java

在这里插入图片描述
STM32F1系列有两个DMA,分别有7个通道和5个通道(Channel)。F7系列每一个DMA分别有8个数据流(StreamX),每一个数据流对应8个通道(CHannel),这里稍微区分一下两个系列的表述,F1所说的Channel应该对应F7中的Stream。例如DMA1的通道对应表以下。STM32的ADC、SPI、IIS、USART、IIC、TIM、DAC等数据传输外设均可以设置为DMA方式传输,在手动配置的时候查表选择通道便可,固然若是用Cubemx工具的话就会自动选择了。
在这里插入图片描述DMA传输有什么好处?举个例子,使用HAL_UART_Transmit()和HAL_UART_Transmit_DMA(),前者使用普通模式,CPU会进入执行函数,直到数据传输完成退出,而后才执行下一条指令。后者使用DMA传输,DMA启动传输以后CPU就无论了,直接往下执行其余指令。CPU干什么呢?只须要处理DMA传输完成、半传输完成、传输错误等中断,或者经过查询寄存器检查DMA传输到啥状况了。是否是瞬间快起来了!

函数

2. DMA方式输出PWM是怎么回事

使用DMA传输数据很好理解,为何DMA能够控制PWM脉冲数量和占空比呢?这里咱们回归本质,在DMA控制PWM输出的过程当中,DMA依然传输的是数据,只不过它送过去的是比较值,即TIMx_CCRx的值,这个值不用多解释了,和自动重装载寄存器(TIMx_ARR)的值分别决定周期和占空比。看一下手册中定时器的DMA连续传送模式的解释。
在这里插入图片描述注意黄色部分,什么是更新事件?回顾一下,在向上计数模式下当计数到自动重装载值就会发生更新事件(溢出)。也就是说每单个PWM波结束后就会自动将比较值设置成DMA传输来的数据。以本例设置的周期1ms为例,设置send_Buf[] = {10,20,30,…,100},最终的波形就是高电平时间分别为10,20,30,…100us的十个方波。
很简单有木有!!

工具

3. HAL库DMA配置PWM的几个函数

说实话使用HAL库仍是有点弯弯绕,不少操做层层封装,可能用寄存器几句代码的事情到了HAL库要调用好几个函数转几道弯,但这也是大势所趋吧,将底层都封装起来,让用户专一于应用程序。最近用Cubemx自动生成代码的感受就是,真香!!测试

搬运stm32F7xx_hal_tim.h中的函数定义,如下分别是以阻塞模式、中断模式、DMA模式启动和中止PWM。ui

/* Blocking mode: Polling */
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Stop(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
/* Non-Blocking mode: Interrupt */
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Stop_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
/* Non-Blocking mode: DMA */
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

如下是中断回调函数的声明,这里咱们只关注void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
每次PWM输出完成以后调用这个函数,在中断里面咱们须要调用HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)中止DMA传输,不然它不会本身中止的。
spa

/* Callback in non blocking modes (Interrupt and DMA) *************************/
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_TriggerCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_ErrorCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

二. STM32CubeMx配置 DMA PWM

以STM32F1和F7系列板子为例进行测试,通过测试二者配置基本是同样的,结果也是同样,因此这里以F1为例讲解。debug

如图,新建基于STM32F103ZET6的工程,先进行时钟配置,系统时钟设定到最大72MHz。
在这里插入图片描述而后设置定时器,我使用的是T2,四个通道都选上了,根据须要来便可。分频系数设为71,即72分频,pwm频率1MHz,自动重装载值为1000,获得周期为1ms.
在这里插入图片描述
接下来设置DMA,如图,四个通道DMA都选上了,这里CH2和CH4共用了一个通道,暂且无论它。
在这里插入图片描述能够看到此时DMA中断已经开启
在这里插入图片描述此外若是使用ST-Link下载程序,注意图示这个地方设置debug模式为Serial Wire,否则会出现ST-Link只能下载一次程序的状况。
在这里插入图片描述到此设置完毕,点击GENERATE CODE便可。





指针

三. 波形调试过程分析

打开工程,能够看到TIM的初始化和DMA的初始化函数,这里在main函数中调用HAL_TIM_PWM_Start函数就能够正常输出连续波形了。调试

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1)

调用__HAL_TIM_SET_COMPARE函数能够改变占空比

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2,TIM_CHANNEL_1,200);

如设置成200,则高电平时间为200us,占空比为200/1000。

由于咱们要使用DMA方式,在main函数中定义一个发送数据缓冲区

#define NUM 21
uint32_t send_Buf[NUM] = { 0};

在main函数中增长如下代码

for (i = 0; i < NUM; i++)
{ 
 	send_Buf[i] = 20 * (i + 1);
}

while (1)
{ 
	 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); 
	 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); 
	 HAL_Delay(200);
	 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); 
	 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); 
	 HAL_Delay(200);
	 HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim2, TIM_CHANNEL_3,(uint32_t*)send_Buf,NUM);
}

添加以下函数

// PWM DMA 完成回调函数
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{ 
	HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
}

这就是第一部分讲的须要在回调函数中调用HAL_TIM_PWM_Stop_DMA函数中止PWM输出。
理论上讲到这里应该如咱们所愿输出指望波形了,也就是占空比递增的21个波。但遗憾的是个人波是这样的:

在这里插入图片描述
三个问题:
(1)数据只有一半;
(2)波的周期变成了正常的两倍(2ms)
(3)最后一个数据跑到最前边了。



生气ing…

因而开始调bug,第一个问题发现了,因为HAL_TIM_PWM_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length);函数中的发送数据指针是指向32位的,个人send_Buf也是定义的32位,可是DMA传输个人设置是半字16位,如图示。

在这里插入图片描述

也就是从uint32_t *pData开始指针每移一位,地址偏移两个字节。这样就能解释上面的第一二问题,由于但愿传输的数据是{sendBuf[0],sendBuf[1], …,sendBuf[20]},实际传输的数据倒是:
sendBuf[0]低16位
sendBuf[0]高16位(即0)

sendBuf[9]低16位
sendBuf[9]高16位(即0)
sendBuf[10]低16位





接下来修改传输字宽为Word(32)位,或者把send_Buf改成uint16_t型,经测试结果都对了,如图所示。因此提醒朋友们,
DMA传输位宽和定义的缓冲区位宽必定要一致!!
DMA传输位宽和定义的缓冲区位宽必定要一致!!
DMA传输位宽和定义的缓冲区位宽必定要一致!!


在这里插入图片描述
问题3依然存在,因而把最后一个数据改成0试试,
添加send_Buf[NUM - 1] = 0;波形正常了。

在这里插入图片描述
缘由尚不清楚,是否是由于DMA传输的起始和结束有什么不稳定因素,既然如此,那就每次在正常数据后面补一个或者多个0就好了。不影响使用。

至此DMA控制PWM输出成功,下一篇用HAL-DMA-PWM点亮WS2812灯珠。

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