STM32 TIM(四)编码器接口

STM32 TIM(四)编码器接口

编码器接口简介

  • Encoder Interface 编码器接口

  • 编码器接口可接收增量(正交)编码器的信号,根据编码器旋转产生的正交信号脉冲,自动控制CNT自增或自减,从而指示编码器的位置、旋转方向和旋转速度,

    • 正交编码器,输出的两个方波信号,相位相差90度,超前90度或者滞后90度,分别代表正转和反转。
    • 编码器接口工作流程,接收正交信号,自动执行CNT的自增或自减
    • 最终的实验现象,编码器有两个输出,一个是A相,一个是B相,然后接入到STM32,定时器的编码器接口,编码器的接口自动控制定时器时基单元中的CNT计数器,进行自增或自减。比如初始化之后,CNT初始值为0,然后编码器右转,CNT就++,右转产生一个脉冲,CNT就加一次,比如右转产生10个脉冲后,停下来,那么这个过程CNT就由0自增到10,停下来,编码器左转,CNT就–,左转产生一个脉冲,CNT就自减一次, 比如编码器再左转产生5个脉冲,那CNT就在原来10的基础上自减5,停下来。
    • 编码器接口,其实就相当于是一个带有方向控制的外部时钟,同时控制着CNT的计数时钟和计数方向,这样CNT的值就表示了编码器的位置。如果我们每隔一段时间取一次编码器的值,再把CNT清零,那么每次取出来的值就表示了编码器的速度。
    • 编码器测速实际上就是测频法测正交脉冲的频率,CNT计次,然后每隔一段时间取一次计次,这就是测频法的思路。编码器计次能根据旋转方向,不仅能自增计次还能自减计次,是一个带方向的测速。
  • 每个高级定时器和通用定时器都拥有1个编码器接口

  • 两个输入引脚借用了输入捕获的通道1和通道2

    • 编码器的两个输入引脚,就是每个定时器的CH1和CH2引脚,CH3和CH4不能接编码器。

正交编码器

  • 正交编码器一般可以测量位置,或者带有方向的速度值,一般有两个信号输出引脚,一个是A相,一个是B相。
  • 当编码器的旋转轴转动时,A相和B相就会输出这样的方波信号,转的越快,方波信号的频率就越高,所以方波的频率就代表了速度,去除任意一相的信号来测频率,就能知道旋转速度了,但是只有一相的信号,无法测量旋转方向,因为无论是正传还是反转,都是这样的方波信号。想要测量方向还必须要有另一根线的辅助。
    • 正转时,A相提前B相90度,反转时,A相滞后B相90度,当然正转时是A相提前还是A相滞后,并不是绝对的,这只是一个极性问题,毕竟正转和反转的定义也是相对的,总之就是朝一个方向转是A相提前,另一个方向是A相滞后。
    • 正交信号精度更高,A、B相都可以计次,相当于计次频率提高了一倍,其次,正交信号可以抗噪声,因为正交信号,两个信号必须是交替跳变的,所以可以设计一个抗噪声电路,如果一个信号不变,另一个信号连续跳变,也就是产生了噪声,那这时计次值是不会变化的。
  • 编码器接口的设计逻辑
    • 首先把A相和B相的所有边沿作为计数器的计数时钟,出现边沿信号时,就计数自增或自减,具体是自增还是自减,有另一相的状态来决定。
    • 当出现某个边沿时,我们判断另一相的高低电平,从而判断是正转还是反转,继而确定是自增还是自减。

在这里插入图片描述

边沿另一相状态
A相↑B相低电平
A相↓B相高电平
B相↑A相高电平
B相↓A相低电平

在这里插入图片描述

边沿另一相状态
A相↑B相高电平
A相↓B相低电平
B相↑A相低电平
B相↓A相高电平

编码器接口框图

  • 编码器接口有两个输入端TI1FP1和TI2FP2,分别要接到编码器的A相和B相,可以看出,编码器接口的两个引脚,借用了输入捕获单元的前两个通道,所以最终编码器的输入引脚,就是定时器的CH1和CH2这两个引脚。

    • 信号的通路是,CH1经过输入滤波器和边沿检测电路,通过TF1FP1,通向编码器接口;CH2经过输入滤波器和边沿检测电路,通过TF2FP2,通向编码器接口。CH3和CH4和编码器接口无关。后面的是否交叉、预分频器和CCR寄存器与编码器接口无关。
  • 编码器接口的输出部分,相当于从模式控制器,去控制CNT的计数时钟和计数方向,例如,如果出现了边沿信号,并且对应另一相的状态为正转,则控制CNT自增,否则控制CNT自减。

    • 在这里,之前在使用的72MHz内部时钟和我们在时基单元初始化时设置的计数方向并不会使用,因为此时计数时钟和计数方向都处于编码器接口托管的状态,计数器的自增和自减,受编码器控制。

在这里插入图片描述

编码器接口基本结构

  • 输入捕获的前两个通道,通过GPIO口接入编码器的A、B相。
  • 然后通过滤波器和边沿极性检测,产生TI1FP1和TI2FP2,通向编码器接口。
  • 编码器接口通过预分频器控制CNT计数器的时钟,同时,编码器接口还根据编码器的旋转方向,控制CNT的计数方向,编码器正转时,CNT自增,编码器反转时,CNT自减
    • 这里ARR是有效的,一般设置ARR为65535,最大量程。这样,利用补码的特性,很容易得到负数,比如CNT初始为0,正转,CNT自增,0,1,2,3,4,5,6,7……,反转,CNT自减,0下一个数就是65535,接着是65534,65533,可以把这个16位的无符号数转换为16位的有符号数,根据补码的定义,65535就对应-1,65534就对应-2,65533就对应-3……这样就可以直接得到负数,十分方便。

在这里插入图片描述

工作模式

  • TI1FP1和TI2FP2界的就是编码器的A、B相,在A相和B相的上升沿或者下降沿触发计数,具体是向上计数还是向下计数,取决于边沿信号发生的这一时刻,另一相的电平状态,也就是相对信号的电平,TI1FP1对应TI2,TI2FP2对应TI1,就是另一相电平的意思。

  • 边沿另一相状态
    A相↑B相低电平
    A相↓B相高电平
    B相↑A相高电平
    B相↓A相低电平
    • 例如,假设TI1接A相,TI2接B相(在TI1和TI2上计数),当A、B相为上表这4个状态时,就是正转,计数器需要自增,上表第一个状态,A相上升沿,B相低电平,对应下表就是TI1FP1上升沿,TI2FP2低电平,执行的是向上计数;上表第二个状态,
      A相下降沿,B相高电平,对应下表就是TIFP1下降沿,TI2FP2高电平,执行的是向上计数,以此类推。

在这里插入图片描述

实例(均不反相)

  • 第一个状态,TI1上升沿,TI2低电平,由表可知,TI1FP1上升沿,TI2FP2低电平,对应向上计数,所以计数器变高了一级,接着后面的这几个状态,由查表可知,都是向上计数,正转。
  • 接着后面的毛刺,展示的就是正交编码器抗噪声的原理了,在这里TI2没有变化,TI1却跳变了多次,不符合正交编码器的信号规律,正交信号,两个信号交替变化,这里TI2没变化,但是TI1变化了多次,显然是一个毛刺信号,二通过下面这张表的逻辑,就可以不计数,把这种噪声过滤掉。
    • 比如毛刺部分开始,TI1上升沿,TI2低电平,查表得向上计数,自增;下一个状态,TI1下降沿,TI2还是低电平,查表得向下计数,自减;然后继续TI1上升沿,TI2低电平,自增,继续,TI1下降沿,TI2低电平,自减。所以如果出现了一个引脚不变,另一个引脚连续跳变的毛刺信号,计数器就会+,-,+,-,来回摆动,最终计数值还是原来那个数,并不受毛刺噪声的影响,这就是正交编码器抗噪声的原理。
  • 接着是反转的波形,都是向下计数,计数值下降,然后TI1不动,TI2多次跳变,计数值也是来回摆动,过滤噪声,最后是正转,向上计数。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

实例(TI1反相)

  • TI1和TI2都会经过边沿检测和极性选择的部分,在输入捕获模式下,这个极性选择是选择上升沿有效还是下降沿有效的,但是在编码器接口模式下,显然上升沿和下降沿都是有效的,上升沿和下降沿都需要计次。

    • 所以在编码器接口模式下,不再是边沿的极性选择,而是高低电平的极性选择,如果我们选择上升沿的参数,就是信号直通过来,高低电平极性不反转,如果选择下降沿的参数,就是信号通过一个非门过来,高低电平极性反转,所以就会有两个控制极性的参数,选择要不要加一个非门,反转一下极性。
  • 把TI1高低电平反转一下,就是这里的TI1反相,需要先将TI1高低电平取反,才是反相后实际给编码器接口的电平,然后在查表,第一个状态,应该是TI1下降沿,TI2低电平,查表得到是向下计数,与下图对应。后续也一一对应。

  • TI1反相的作用,比如你接一个编码器,发现它数据的加减方向反了,想要正转的方向,结果却自减了,想要反转的方向,结果却自增了,这时就可以调整一下极性,把任意一个引脚反相,就能反转计数方向了,当然也可以通过直接把A、B相两个引脚换一下。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/108335.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

bbr 流相互作用图示

类似 AIMD 收敛图,给出 bbr 的对应图示: bbr 多流相互作用非常复杂,和右下角的 AIMD 相比,毫无美感,但是看一眼左下角的 bbr 单流情况,又过于简陋,而 bbr 的核心就基于这简陋的假设。 浙江温…

力扣每日一题73:矩阵置零

题目描述: 给定一个 m x n 的矩阵,如果一个元素为 0 ,则将其所在行和列的所有元素都设为 0 。请使用 原地 算法。 示例 1: 输入:matrix [[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]] 输出:[[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]示例 2…

Unable to find GatewayFilterFactory with name TokenRelay

目录 问题分析解决方案参考文档开源项目微服务商城项目前后端分离项目 问题分析 Spring Cloud Gateway 网关作为代理资源服务器,需要将 JWT 传递给下游资源服务器,下面是网关的配置 spring:cloud:gateway:discovery:locator:enabled: true # 启用服务发…

Rabbitmq----分布式场景下的应用

服务异步通信-分布式场景下的应用 如果单机模式忘记也可以看看这个快速回顾rabbitmq,在做学习 消息队列在使用过程中,面临着很多实际问题需要思考: 1.消息可靠性 消息从发送,到消费者接收,会经理多个过程: 其中的每一…

【Qt之QSetting】介绍及使用

概述 QSettings类提供了一种持久的、与平台无关的应用程序设置存储功能。 用户通常期望一个应用能在不同会话中记住其设置(窗口大小和位置,选项等)。在Windows上,这些信息通常存储在系统注册表中;在macOS和iOS上&…

通过阿里云创建accessKeyId和accessKeySecret

我们想实现服务端向个人发送短信验证码 需要通过accessKeyId和accessKeySecret 这里可以白嫖阿里云的 这里 我们先访问阿里云官网 阿里云地址 进入后搜索并进入短信服务 如果没登录 就 登录一下先 然后在搜索框搜索短信服务 点击进入 因为我也是第一次操作 我们一起点免费开…

《算法通关村—计算器|逆波兰问题解析》

《算法通关村—计算器|逆波兰问题解析》 计算器问题 描述 LeetCode227.给你一个字符串表达式 s ,请你实现一个基本计算器来计算并返回它的值。整数除法仅保留整数部分。 输入:s "32*2" 输出:7基本思路:理解题目&a…

响应式相册写真摄影网站模板源码

模板信息: 模板编号:28526 模板编码:UTF8 模板颜色:黑白 模板分类:摄像、婚庆、家政、保洁 适合行业:婚纱摄影类企业 模板介绍: 本模板自带eyoucms内核,无需再下载eyou系统&#x…

【SPSS】基于RFM+Kmeans聚类的客户分群分析(文末送书)

🤵‍♂️ 个人主页:艾派森的个人主页 ✍🏻作者简介:Python学习者 🐋 希望大家多多支持,我们一起进步!😄 如果文章对你有帮助的话, 欢迎评论 💬点赞&#x1f4…

精讲双向链表的销毁

相信大家各位学习双向链表的时候对链表的销毁,都或多或少有些小疑惑,我到底是传一级指针还是传二级指针 木关系,这些都是小意思,今天我将为大家share 一下关于到底如何进行正确传指针 对于链表是销毁其实就是对链表进行一个结点一…

Qt配置OpenCV教程,亲测已试过

详细版可参考:Qt配置OpenCV教程,亲测已试过(详细版)_qt opencv_-_Matrix_-的博客-CSDN博客 软件准备:QtOpenCVCMake (QtOpenCV安装不说了,CMake的安装,我用的是:可参考博客&#x…

Java集成腾讯云OCR身份证识别接口

一、背景 项目用到身份证识别获取人员信息的功能,于是想到了腾讯云提供这样的API。在整合代码过程都很顺利,利用腾讯云官方SDK很快集成进来。但是在上测试环境部署时有了新的问题,通过Nginx代理后的环境无法访问到目标腾讯云接口,…

云起无垠典型案例入选《2023软件供应链安全洞察》报告

近日,历时6个月,由ISC编制的《2023软件供应链安全洞察》报告(以下简称《报告》)正式对外发布。《报告》围绕软件供应链安全现状、技术内核、治理指南、落地实践展开,以期为行业从业者提供有价值的信息和洞见&#xff0…

飞利浦双串口51单片机485网关

主要功能将PC端的数据接收下来,分发到不同的设备,也是轮询设备数据读取回来,打包回传到PC端,数据包包头包尾识别,数据校验,接收超时处理,将协议结构化处理,协议的改动不需要改动程序…

Python学习笔记--初始化函数

六、初始化函数 1、什么是初始化函数 初始化函数的意思是,当你创建一个实例的时候,这个函数就会被调用。 比如: 当代码在执行 a ClassA() 的语句时,就自动调用了 __init__(self) 函数。 而这个 __init__(self) 函数就是初始化…

为什么数组的下标是从0开始呢?

我们在许多的编程语言中,大部分的数组下标都是从零开始的,那为什么不是从一开始的呢? 首先我们,先要了解数组相关的定义。 数组(Array)是一种线性表数据结构。它用一组连续的内存空间,来存储一…

【Linux】虚拟机安装Linux、客户端工具及Linux常用命令(详细教程)

目录 一、导言 1、引言 2、使用场景 二、Linux安装 1、安装 2、网络配置 2.1、查看网络配置 2.2、更改网络配置 三、安装客户端工具 1、介绍 2、安装MobaXterm 3、换源 4、拍照功能 四、常用命令 一、导言 1、引言 Linux是一个开源的操作系统内核,它最…

粤嵌实训医疗项目--day03(Vue + SpringBoot)

往期回顾 粤嵌实训医疗项目day02(Vue SpringBoot)-CSDN博客 粤嵌实训医疗项目--day01(VueSpringBoot)-CSDN博客 目录 一、SpringBoot AOP的使用 二、用户模块-注册功能(文件上传) 三、用户模块-注册实现…

【SpringBoot】Docker部署

docker部署是主流的部署方式,极大的方便了开发部署环境,保持了环境的统一,也是实现自动化部署的前提。 1 项目的目录结构 package: 点击打包,生成 xxx-SNAPSHOT.jar target目录: 打包生成目录,生成的jar存放位置Docke…

D-Nerf:用于动态场景表示的神经辐射场

Pumarola A, Corona E, Pons-Moll G, et al. D-nerf: Neural radiance fields for dynamic scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 10318-10327. D-Nerf 较 NeRF 的改进 1 就是能够建模移动或变形的物体&#…