项目04 呼吸灯

项目04 呼吸灯#

1. 项目介绍:

在之前的研究中,我们知道LED有亮/灭状态,那么如何进入中间状态呢?如何输出一个中间状态让LED“半亮”?这就是我们将要学习的。呼吸灯,即LED由灭到亮,再由亮到灭,就像“呼吸”一样。那么,如何控制LED的亮度呢? 我们将使用ESP32的PWM来实现这个目标。

2. 项目元件:

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ESP32*1

面包板*1

红色LED*1

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220Ω电阻*1

跳线*2

USB 线*1

3. 元件知识:

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模拟信号 & 数字信号

模拟信号在时间和数值上都是连续的信号。相反,数字信号或离散时间信号是由一系列数字组成的时间序列。生活中的大多数信号都是模拟信号,一个熟悉的模拟信号的例子是:全天的温度是连续不断变化的,而不是突然从0到10的瞬间变化。然而,数字信号的值可以瞬间改变。这个变化用数字表示为1和0(二进制代码的基础)。如下图所示,我们可以更容易地看出它们的差异。

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在实际应用中,我们经常使用二进制作为数字信号,即一系列的0和1。由于二进制信号只有两个值(0或1),因此具有很大的稳定性和可靠性。最后,可以将模拟信号和数字信号相互转换。

PWM:

脉宽调制(PWM)是一种利用数字信号控制模拟电路的有效方法。普通处理器不能直接输出模拟信号。PWM技术使这种转换(将数字信号转换为模拟信号)非常方便。PWM技术利用数字引脚发送一定频率的方波,即高电平和低电平的输出,交替持续一段时间。每一组高电平和低电平的总时间一般是固定的,称为周期(注:周期的倒数是频率)。高电平输出的时间通常称为脉宽,占空比是脉宽(PW)与波形总周期(T)之比的百分比。高电平输出持续时间越长,占空比越长,模拟信号中相应的电压也就越高。下图显示了对应于脉冲宽度0%-100%的模拟信号电压在0V-3.3V(高电平为3.3V)之间的变化情况.

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PWM占空比越长,输出功率越高。既然我们了解了这种关系,我们就可以用PWM来控制LED的亮度或直流电机的速度等等。从上面可以看出,PWM并不是真实的模拟信号,电压的有效值等于相应的模拟信号。因此,我们可以控制LED和其他输出模块的输出功率,以达到不同的效果。

ESP32 与 PWM

在ESP32上,LEDC(PWM)控制器有16个独立通道,每个通道可以独立控制频率,占空比,甚至精度。与传统的PWM引脚不同,ESP32的PWM输出引脚是可配置的,每个通道有一个或多个PWM输出引脚。最大频率与比特精度的关系如下公式所示:

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其中比特的最大值为31。例如: 生成PWM的8位精度(2ˆ8 = 256。取值范围为0 ~ 255),最大频率为80,000,000/255 = 312,500Hz。)

4. 项目接线图:

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5. 代码说明:

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向指定管脚设置通道,赋值可以为0 ~ 255。

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将数字管脚15的通道设置为CH0(LT0),赋值为0 ,是LED熄灭。

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将管脚 15 的通道设置为CH0(LT0),赋值为i。

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设置一个变量 i ,i从 0 逐渐增加到 255,每一次都加 5,总共加了 51 次, 每次以10毫秒的频率增加 5,LED逐渐变亮。

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设置一个变量i,i从 255 逐渐减少到 0,每一次都减5,总共减了51次, 每次以 10 毫秒的频率减 5,LED逐渐变暗。

6. 项目代码:

本项目设计使GPIO15 输出PWM,脉宽由0%逐渐增加到100%,再由100%逐渐减小到0%。

你也可以自己编写代码,其如下:

  1. 从 “Img” 拖出 “Img”。

  2. 从 “Img” 拖出 “ Img ” 放入 “Img”,管脚为 15 ,通道设置为CH0(LT0),赋值为 0。

  3. 从 “Img” 拖出 “ Img ” ,从 1 到 10 步长为 1 改成从 0 到 255 步长为 5。

  4. 从 “Img” 拖出 “ Img ” 放入 “ Img ”,管脚为 15 ,通道设置为CH0(LT0);又从 “ Img” 拖出 “Img ” 放入赋值为 0 处。

  5. 从 “Img” 拖出 “Img” 放入 “ Img ”,设置延时为10毫秒。

  6. 复代码块 “ Img” 1 次,从 0 到 255 步长为 5 改成从 255 到 0 步长为 -5。

完整代码:

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7. 项目现象:

项目代码上传成功后,利用USB线上电,可以看到的现象是:电路中的LED从暗逐渐变亮,再从亮逐渐变暗,就像呼吸一样。

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