专栏名称: CW32生态社区
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【CW32模块使用】TB6612电机驱动模块

CW32生态社区  · 公众号  ·  · 2025-02-12 13:52

正文

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该模块相对于传统的L298N效率上提高很多,体积上也大幅度减少,在额定范围内,芯片基本不发热,当然也就显得更加娇贵,所以我们建议有一定动手能力的朋友使用,接线的时候务必细心细心再细心,注意正负极性。
模块来源

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模块实物展示


规格参数

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VM电机电压 :< 12V

VCC芯片电压 :2.7~5.5V

输出电流 :1A

控制方式 :PWM

以上信息见厂家资料文件

移植过程

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我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够控制电机旋转速度的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。

3. 1
查看资料

STBY口接单片机的IO口,STBY置0电机全部停止,置1才能工作。STBY置1后通过AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 来控制正反转。

AIN1 0 0 1 1
AIN2 0 1 0 1

停止 正转 反转 停止

其中A端(AIN1与AIN2)只能控制AO1与AO2端。B端(BIN1与BIN2)只能控制BO1与BO2端。因此是双路电机驱动。

3. 2
引脚选择

PWMA为控制A 端电机速度的引脚,通过PWM的占空比大小控制电机速度。 这里选择PA6,其有复用功能GTIM3_CH1,意为通用定时器3的PWM通道1。

这里将STBY接入3.3V,让其一直为高电平,后续的电机停止控制通过IN1与IN2进行控制。

块接线图

3.3
移植至工程

移植步骤中的导入.c和.h文件与 【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器 相同, 只是将.c和.h文件更改为bsp_tb6612.c与bsp_tb6612.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。

在文件bsp_tb6612.c中,编写如下代码。

/* * Change Logs: * Date           Author       Notes * 2024-06-24     LCKFB-LP    first version */#include "bsp_tb6612.h"

/************************************************函数名称 : TB6612_Init功 能 : TB6612的配置参 数 : ReloadValue:重装载值设置返 回 值 : 无作 者 : LC*************************************************/void TB6612_Init(uint16_t ReloadValue){
RCC_TB6612_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 RCC_PWMA_TIMER_ENABLE(); // 使能通用定时器1时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PWMA; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高
GPIO_AF_PWM_ENABLE(); // 使用GPIO复用功能
GPIO_Init(TB6612_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 初始化

GTIM_InitTypeDef GTIM_InitStruct; // 通用定时器初始化结构体
GTIM_InitStruct.Mode = GTIM_MODE_TIME; // 定时器模式 GTIM_InitStruct.OneShotMode = GTIM_COUNT_CONTINUE; // 连续计数模式 GTIM_InitStruct.Prescaler = GTIM_PRESCALER_DIV64; // DCLK = PCLK / 64 = 64MHz/64 = 1MHz GTIM_InitStruct.ReloadValue = ReloadValue; // 重装载值设置 GTIM_InitStruct.ToggleOutState = ENABLE; // 输出翻转功能
GTIM_TimeBaseInit(BSP_PWMA_TIMER, >IM_InitStruct); // 初始化
GTIM_OCInit(BSP_PWMA_TIMER, BSP_PWMA_CHANNEL, GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH); // 配置输出比较通道为PWM模式
GTIM_Cmd(BSP_PWMA_TIMER, ENABLE); // 使能定时器
AIN_GPIO_INIT(); // 使能AIN的GPIO}
void AIN_GPIO_INIT(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_TB6612_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_AIN1|GPIO_AIN2; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(TB6612_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);}
/****************************************************************** * 函 数 名 称:AO_Control * 函 数 说 明:A端口电机控制 * 函 数 形 参:dir旋转方向 1正转0反转 speed旋转速度,范围(0 ~ per-1) * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无******************************************************************/void AO_Control(uint8_t dir, uint32_t speed){ if( dir == 1 ) { AIN1_OUT(0); AIN2_OUT(1); } else { AIN1_OUT(1); AIN2_OUT(0); } GTIM_SetCompare1(BSP_PWMA_TIMER, speed );}

在文件bsp_tb6612.h中,编写如下代码。

/* * Change Logs: * Date           Author       Notes * 2024-06-24     LCKFB-LP    first version */
#ifndef _BSP_TB6612_H#define _BSP_TB6612_H
#include "board.h"

#define RCC_TB6612_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define TB6612_GPIO_PORT CW_GPIOA
#define GPIO_AF_PWM_ENABLE() PA06_AFx_GTIM3CH1() // 使用复用功能,复用为通用定时器3通道1
#define GPIO_AIN1 GPIO_PIN_1#define GPIO_AIN2 GPIO_PIN_2#define GPIO_PWMA GPIO_PIN_6
#define RCC_PWMA_TIMER_ENABLE() __RCC_GTIM3_CLK_ENABLE()#define BSP_PWMA_TIMER CW_GTIM3 // 定时器#define BSP_PWMA_CHANNEL GTIM_CHANNEL1
#define AIN1_OUT(X) GPIO_WritePin(TB6612_GPIO_PORT, GPIO_AIN1, X?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)#define AIN2_OUT(X) GPIO_WritePin(TB6612_GPIO_PORT, GPIO_AIN2, X?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)
void AIN_GPIO_INIT(void);void TB6612_Init(uint16_t ReloadValue);void AO_Control(uint8_t dir, uint32_t speed);

#endif /* _BSP_TB6612_H */
移植验证

>>>

在自己工程中的main主函数中,编写如下。

/* * Change Logs: * Date           Author       Notes * 2024-06-24     LCKFB-LP    first version */#include "board.h"#include "stdio.h"#include "bsp_uart.h"#include "bsp_tb6612.h"
int32_t main(void){ uint16_t i = 1000; uint8_t flag = 1;
board_init(); uart1_init(115200U);
TB6612_Init(5000);

while(1) { if(flag) {
i += 10;
if( i >= 4000 ) { i = 4000; flag = 0; }
AO_Control(1,i);//A端电机正转 delay_ms(10);
} else { i -= 10;
if( i <= 1000 ) { i = 1000; flag = 1; }
AO_Control(0,i);//A端电机反转 delay_ms(10);
} }}

移植现象:电机速度由慢变快的正反转.

模块移植成功案例代码:

链接: https://pan.baidu.com/s/1KReODFKFa4vjTN8qfsaNrQ?pwd=LCKF

提取码:LCKF


END

往期回顾

REVIEW

【产品应用】CW32电动工具产品开源

【产品方案】基于CW32L010低成本电动工具方案

【产品应用】基于CW32的智能充电宝(方案开源)

【产品应用】CW-W88水泵通用控制板设计方案(已开源)

【产品应用】基于CW32的角磨机控制器产品方案

【产品方案】基于CW32F030C8的低压无刷风机无感控制器

【产品方案】基于CW32的无刷直流空心杯电机有感控制驱动方案

【产品方案】基于CW32的无刷直流空心杯电机无感方波控制驱动方案

【产品方案】基于CW32F003E4P7的数字电压电流表产品方案

【产品方案】CW32L010低成本工业仪表

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