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多功能拉动计数器原理及其结构

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    多功能拉动计数器的工作原理是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的特点,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.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:

  3.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128(是ATMEL公司的 8位系列单片机的*高配置的一款单片机,应用极其广泛)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。

  PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值)) AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced 根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))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.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:

  3.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128(是ATMEL公司的 8位系列单片机的*高配置的一款单片机,应用极其广泛)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。

 
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