Muy buenas tardes estimados foreros, espero que se encuentren bien. Quisiera ver si me pueden apoyar a resolver una duda.
Como parte de mi entrenamiento, he realizado una practica que me propuse, la cual consiste en controlar el brillo de un led con PWM, e incrementar el DC con un botón. (ver la descripción comentada en el codigo).
Como ustedes saben los registros CCPR2L (8bits) y CCP2CON (5-4 bit) son los encargados de gobernar el ciclo de trabajo para el modulo CCP2 en modo PWM. Entonces mi código incrementa una variable de 10 en 10 cada que se pulsa el botón, y debe asignar ese valor a los registros anteriores, separando la parte LSB y MSB. Se me ocurrió implementarlo con la función dectobin(), la cual convierte a binario para después mediante un par de ifs, pasar a las variables msb y lsb.
Al momento de quemar el código en el pic y hacer el circuito, funciona bien excepto que no se aprecia un barrido de intensidad desde 0% hasta 100%. Al parecer la funcionj que hice no asigna correctamente los valores a las variables msb y lsb.
Que me recomiendan
/*
* File: p10_pushpwm.c
* Author: Koppernikus
*
* Se realiza el control de brillo de un LED, se utiliza el PWM del modulo CCP2
* se utiliza una frecuencia de 3.0KHz, y se varia el DC por medio de un boton
* conectado en la interrupcion INT0 utilizando la llamada a una ISR de alta
* prioridad.
* La salida del PWM es en el pin RB3 por lo que se debe cambiar el FUSE CCP2MX
* al valor OFF
* Created on 30 de agosto de 2017, 08:03 PM
*/
#define _XTAL_FREQ 48000000
#include <xc.h>
#include <math.h>
// PIC18F4550 Configuration Bit Settings
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 5 // PLL Prescaler Selection bits (Divide by 5 (20 MHz oscillator input))
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
#pragma config USBDIV = 1 // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HSPLL_HS // Oscillator Selection bits (Internal oscillator, XT used by USB (INTXT))
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3 // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting 2.05V)
#pragma config VREGEN = OFF // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = ON // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = OFF // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = ON // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config ICPRT = OFF // Dedicated In-Circuit Debug/Programming Port (ICPORT) Enable bit (ICPORT disabled)
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
void dectobin(int numero);
int incremento = 0;
int modulo[10];
int msb;
int lsb;
void ConfigInit(){
//Configuracion inicail del sistema
//****************Configuracion del CCP2
//Valor para una frecuencia de 3.0KHz equivalente a 333.33us de periodo
PR2 = 0xF9;
/* NOTA: El valor del Duty Cycle se modifica en la interrupcion, en este
* en este apartado se incluira un valor por defecto del 50%, que equivale a
* 166.66us
*/
//Valor precargado para un Duty Cycle de 50%
//CCPR2L = 500;
//CCP2CON = 0b00001100;
//************Configuracion para el Timer 2
//Se configura el prescaler a 16 y se inicia el Timer2
T2CON = 0b00000111;
/* Los pines de salida para el PWM por el CCP2 son: 36:RB3 y 16:RC1
* ambos estan multiplexados, y es necesario que esten configurados como
* salida
*/
TRISBbits.RB3 = 0;
LATBbits.LB3 = 0;
TRISBbits.RB1 = 0;
LATBbits.LB1 = 0;
TRISBbits.RB0 = 1;
LATBbits.LB0 = 0;
/*El pin de interrupcion INT0(RB0) debe estar como digital*/
ADCON1 |= 0x0F;
//****************Configuracion de interrupciones****************
//Se habilita la Interrupcion INT0
INT0IE = 1;
//Se limpia el flag de interrupcion
INT0IF = 0;
//Se habilitan las interrupciones globales
GIE = 1;
//Se habilitan las interrupciones de perifericos
PEIE = 1;
//Se configura interrupcion Rising edge
INTCON2bits.INTEDG0 = 1;
}
void boton(){
//Al dispararse la interrupcion, la variable contador se incrementa, mientras
//sea menor al valor maximo de un Duty Cycle de 100%, manda a llamar a dectobin
incremento += 10;
if(incremento <= 1000){
dectobin(incremento);
CCPR2L = msb;
CCP2CON = CCP2CON | lsb;
}
else{
incremento = 0;
}
LATBbits.LB1 =! LATBbits.LB1;
__delay_ms(150);
INT0IF = 0;
}
void interrupt high_isr(){
if(INT0IF) boton();
}
void main(void) {
ConfigInit();
while(1){
}
return;
}
void dectobin(int numero){
//Funcion que recive un numero entero como argumento, y lo convierte a binario,
//para despues separar en 1 byte la parte MSB, y en otros dos bits la parte LSB
for(int i = 0; i <= 9; i++){
modulo[i] = numero % 2;
numero = numero / 2;
if(i <= 2){
lsb += pow(2,i) * modulo[i];
}
else{
msb += pow(2,i) * modulo[i];
}
}
}