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用Proteus8.9自帶STM32F401VE的Controller仿真STM32F407ZGT6,F429IGT6

Proteus仿真 ? 2020-05-11 11:20 ? 次閱讀

一,目前得到的 Proteus8.9版本軟件能夠支持的Cortex-M4固件庫項目,只能到達STM32F401VE (如下圖1所示)。
1.png 

(圖1)
作為ST公司Cortex-M4更為廣泛應(yīng)用的F407,F(xiàn)429系列芯片;現(xiàn)在的Proteus8.9版本軟件還沒有固件庫支持,不能對F407,F(xiàn)429系列芯片進行仿真實驗。
但STM32F401VE的固件庫基于Cortex-M4,筆者就想利用Proteus8.9版本軟件現(xiàn)有的STM32F401VE的固件庫,對F407,F(xiàn)429系列芯片通過Proteus VSM Studio進行仿真實驗應(yīng)用。
首先生成STM32F401VE的固件庫項目,選取STM32F401VE的芯片和其他組件(如下圖2所示)。
2.png

(圖2)
接著搭建一個Timer—>PWM項目,即通過首先生成STM32F401VE的通用定時器Timer1生成三組不同頻率的和不同占空比的方波實驗(如下圖3所示)。
3.png 
(圖3)
用Proteus VSM Studio編寫代碼,編譯,仿真。Main.c代碼(如下圖4,5所示)。
4.png 

(圖4)
5.png

(圖5)
其他led.c代碼:
#include "led.h"
void LED_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOF時鐘
//GPIOF9,F10初始化設(shè)置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13;//LED對應(yīng)引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化
LED0=1;
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13);
}
Led.h代碼:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
//LED端口定義
#define LED0 PAout(6) // DS0
//#define LED1 PBout(8) //DS1
void LED_Init(void);//初始化
#endif
Key.c代碼:
#include "key.h"
#include "delay.h"
void KEY_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //KEY0 對應(yīng)引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100M
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4
}
key.h代碼:
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
#define KEY0 PAin(14) //PA14
#define KEY1 PAin(15) //PA15
void KEY_Init(void); //IO初始化
#endif
timer.c代碼:
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
extern u8 ov_frame;
extern volatile u16 jpeg_data_len;
void TIM1_Mode_Config(void)
{
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
u16 CCR1_Val =700;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2800;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
//TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
//TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
//TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
//TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*2;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*3;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
}
void TIM1_GPIO_Config(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1);
}
void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1);
}
void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);
}
void TIM1_PWM_Init(void)
{
TIM1_GPIO_Config();
TIM1_Mode_Config();
}
timer.h代碼:
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM1_PWM_Init(void);
void TIM1_Mode_Config(void);
void TIM1_GPIO_Config(void);
void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void);
void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void);
//void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
用Proteus VSM Studio編譯已完成的代碼(如下圖6所示)。
6.png

(圖6)
用Proteus仿真STM32F401VE的TimeràPWM項目(如下圖7,8所示)。
7.png

(圖7)
8.png 
(圖8)
按下Key0按鈕LED0紅燈亮燈(如下圖9所示)。
9.png

(圖9)


二,根據(jù)原理圖制作STM32F407ZGT6的Proteus仿真元件(如下圖10,11所示)。
10.png

(圖10)
11.png

(圖11)
由于是在使用STM32F401VE的固件庫與STM32F407ZGT6的引腳數(shù)和標號不同,需要進行調(diào)整(如下圖12所示)。
12.png

(圖12)
為了避免與Proteus以后推出STM32F407ZGT6的固件庫沖突,將制作的元件命名為STM32MF407ZGT6。由于是基于STM32F401VE的固件庫以及MDF,只支持100Pins。與真的STM32F407ZGT6 相對照,還少了些引腳,和一些功能。,但基礎(chǔ)功能仿真是可以滿足的(如下圖13所示)。
13.png 
(圖13)
用Proteus仿真STM32MF407ZGT6的TimeràPWM項目的編程,編譯,仿真操作以及顯示結(jié)果一致。(如下圖14所示)。
14.png

(圖14)
三,
根據(jù)原理圖制作STM32F429IGT6的Proteus仿真元件(如下圖15,16所示)。
15.png

(圖15)
16.png

(圖16)
由于是在使用STM32F401VE的固件庫與STM32F429IGT6的引腳數(shù)和標號不同,需要進行調(diào)整(如下圖17所示)。
17.png

(圖17)
為了避免與Proteus以后推出STM32F29IGT6的固件庫沖突,將制作的元件命名為STM32MF29IGT6。由于是基于STM32F401VE的固件庫以及MDF,只支持100Pins。與真的STM32F29IGT6 相對照,還少了些引腳,和一些功能。,但基礎(chǔ)功能仿真是可以滿足的(如下圖18所示)。
18.png

(圖18)
用Proteus仿真STM32MF429IGT6的TimeràPWM項目的編程,編譯,仿真操作以及顯示結(jié)果一致。(如下圖19所示)。
19.png

(圖19)
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