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[導(dǎo)讀] 一、原理1、紅外發(fā)射協(xié)議紅外發(fā)射協(xié)議已經(jīng)在之前的文章中寫過,在此就不贅述。2、定時器計數(shù)和輸入捕獲定時器就是按照一個特定的頻率對計數(shù)值進行加一或減一操作,當(dāng)數(shù)值溢出時則產(chǎn)生一個標(biāo)志或中斷。定

一、原理1、紅外發(fā)射協(xié)議
  • 紅外發(fā)射協(xié)議已經(jīng)在之前的文章中寫過,在此就不贅述。

2、定時器計數(shù)和輸入捕獲
  • 定時器就是按照一個特定的頻率對計數(shù)值進行加一或減一操作,當(dāng)數(shù)值溢出時則產(chǎn)生一個標(biāo)志或中斷。

  • 定時器的輸入捕獲就是可以測量輸入信號的脈沖寬度。

  • 本次就是通過普通計數(shù)和輸入捕獲的結(jié)合來實現(xiàn)的。

3、實現(xiàn)方法
  • 利用定時器記錄輸入信號高脈沖的時間,通過該時間來判斷數(shù)據(jù)是否是同步頭信息、數(shù)據(jù) 1 或者數(shù)據(jù) 0。

二、實現(xiàn)1、配置 定時器2 輸入捕獲通道
  • 示例代碼中使用 PA1 管腳,配置為上拉輸入模式,復(fù)用功能為定時器2的通道2。

  • 定時器采用普通定時器,定時器2,該定時器具有輸入捕獲功能。

  • 配置定時器的兩種工作模式,一個是普通計數(shù)器TIM_TimeBaseInit,一個是輸入捕獲模式TIM_ICInit。

  • 配置定時器2的中斷源,有兩個中斷源,一個是更新中斷TIM_IT_Update,一個是輸入捕獲中斷TIM_IT_CC2。

  • 配置代碼如下:

/*

* Ir input pin

* mode:floating input

* pin: PA1

* GPIO_AF: TIM2_CH2

*/

void Ir_Pin_Init()

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;


GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_2);


GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); //output 1

}


//PA1 TIM2_CH2

//使用GPIO輸入捕獲實現(xiàn)紅外接收

void Remote_Init()

{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;


/*使能TIM1時鐘,默認時鐘源為PCLK1(PCLK1未分頻時不倍頻,否則由PCLK1倍頻輸出),可選其它時鐘源*/

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);


Ir_Pin_Init();


TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2); //清除中斷和捕獲標(biāo)志位


TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; //設(shè)定計數(shù)器自動重裝值 最大10ms溢出

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 480-1; //預(yù)分頻器,0.1M的計數(shù)頻率,10us加1.

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數(shù)模式

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化TIMx


TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; // 選擇輸入端 IC2映射到TI2上

TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕獲

TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置輸入分頻,不分頻

TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC4F=0011 配置輸入濾波器 8個定時器時鐘周期濾波

TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);//初始化定時器輸入捕獲通道


NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM2中斷

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2; //優(yōu)先級0級

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)NVIC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)NVIC寄存器


TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2,ENABLE);//允許更新中斷 ,允許CC2IE捕獲中斷

TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); //使能定時器2

}


2、添加定時器2的中斷服務(wù)函數(shù)
  • 使用了兩種定時器中斷源,分別為計數(shù)溢出中斷和輸入捕獲中斷。但是這兩種方式觸發(fā)中斷的中斷服務(wù)函數(shù)是同一個,即void TIM2_IRQHandler(void)。

  • 定時器使用的是 TIM2 通用定時器,模式為向上計數(shù)。在該模式中,計數(shù)器從 0 計數(shù)到自動加載值 (TIMx_ARR計數(shù)器的內(nèi)容) ,然后重新從 0 開始計數(shù)并且產(chǎn)生一個計數(shù)器溢出事件。定時器計數(shù)溢出的周期為10ms,該中斷的產(chǎn)生說明在10ms內(nèi)都沒有輸入捕獲來清空計數(shù)值,也就是輸入信號沒有發(fā)生變化,說明 10ms 沒有收到紅外信號了,因此可判斷為接收完成。

  • 輸入捕獲是為了測量高電平的持續(xù)時間,因此采用上升沿觸發(fā)中斷,對計數(shù)值清零,切換下一次為下降沿觸發(fā);在下降沿觸發(fā)中斷時,記下計數(shù)值,切換下一次為上升沿觸發(fā)。因此在下降沿記下的時間即為高電平的時序時間。記錄高電平持續(xù)時間的原因,是因為紅外信號在表示邏輯0、邏輯1時低電平的持續(xù)時間的相同的,而高電平的持續(xù)時間不同的。

  • 示例代碼如下:


//遙控器接收狀態(tài)

//[7]:收到了引導(dǎo)碼標(biāo)志

//[6]:得到了一個按鍵的所有信息

//[5]:保留

//[4]:標(biāo)記上升沿是否已經(jīng)被捕獲

//[3:0]:溢出計時器

uint8_t RmtSta = 0;

uint16_t Dval; //下降沿時計數(shù)器的值

uint32_t RmtRec = 0; //紅外接收到的數(shù)據(jù)

uint8_t RmtCnt = 0; //按鍵按下的次數(shù)


//定時器2中斷服務(wù)程序

void TIM2_IRQHandler(void)

{

if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET) //計數(shù)溢出中斷

{

if(RmtSta & 0x80) //上次有數(shù)據(jù)被接收到了

{

RmtSta &= ~0x10; //取消上升沿已經(jīng)被捕獲標(biāo)記

if((RmtSta & 0x0f) == 0x00) RmtSta |= 1<<6; //電平?jīng)]有變化后延時10ms,可標(biāo)記已經(jīng)完成一次按鍵的信息采集


if((RmtSta & 0x0f) < 14) RmtSta++; //若進入14,意味著定時器計數(shù)溢出了14次,即140ms

else

{

RmtSta &= ~(1<<7); //清空引導(dǎo)標(biāo)識

RmtSta &= 0xf0; //清空計數(shù)器 ,意味著可以下一次的檢測


//RmtCnt = 0;

//RmtSta &= ~(1<<6);

}

}

}


if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_CC2) != RESET) //輸入捕獲中斷

{

if(RDATA)

{

TIM_OC2PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling); //設(shè)置下降沿觸發(fā)捕獲

TIM_SetCounter(TIM2,0); // 清零計數(shù)值

RmtSta |= 0x10;

}

else

{

Dval = TIM_GetCapture2(TIM2); // 獲取計數(shù)值,該計數(shù)值代表高電平持續(xù)時間

TIM_OC2PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); // 設(shè)置上升沿觸發(fā)

if(RmtSta & 0x10)

{

if(RmtSta & 0x80)

{

if((Dval > 30) && (Dval < 80))

{

RmtRec <<= 1;

RmtRec |= 0;

}else if((Dval > 140) && (Dval < 180))

{

RmtRec <<= 1;

RmtRec |= 1;

}else if((Dval > 200) && (Dval < 250))

{

RmtCnt++; // 重復(fù)碼

RmtSta &= 0xf0;

}

}else if((Dval > 420) && (Dval < 470))

{

RmtSta |= 1<<7; //表示接收到同步頭

RmtCnt = 0; //清零按鍵次數(shù)

}

}

RmtSta &= ~0x10;

}

}

TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);

}


3、紅外按鍵掃描函數(shù)
  • 該函數(shù)放在主循環(huán)中,輪訓(xùn)判斷按鍵是否接收完成。如果接收完成則開始分析鍵值。

  • 該函數(shù)返回一個16位的數(shù)值,其中低八位表示鍵值,高八位表示按

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