STM32-GPIO資料收集及總結
(1)GPIO_Mode_AIN 模擬輸入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空輸入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉輸入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉輸入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 開漏輸出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽輸出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 復用開漏輸出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 復用推挽輸出
GPIO_Speed_10MHz 最高輸出速率10MHz
GPIO_Speed_2MHz 最高輸出速率2MHz
GPIO_Speed_50MHz 最高輸出速率50MHz
1.1
關鍵是GPIO的引腳速度跟應用匹配(推薦10倍以上?)。比如:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
2、推挽輸出與開漏輸出的區(qū)別
推挽結構一般是指兩個三極管分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極管導通的時候另一個截止.
要實現(xiàn) 線與 需要用OC(open collector)門電路.是兩個參數(shù)相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,各負責正負半周的波形放大任務,電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小,效率高。輸出既可以向負載灌電流,也可以從負載抽取電流
簡單來說開漏是0的時候接GND 1的時候浮空 推挽是0的時候接GND 1的時候接VCC
3、在STM32中選用IO模式
(1) 浮空輸入_IN_FLOATING ——浮空輸入,可以做KEY識別,RX1
(2)帶上拉輸入_IPU——IO內(nèi)部上拉電阻輸入
(3)帶下拉輸入_IPD—— IO內(nèi)部下拉電阻輸入
(4) 模擬輸入_AIN ——應用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電。
(5)開漏輸出_OUT_OD ——IO輸出0接GND,IO輸出1,懸空,需要外接上拉電阻,才能實現(xiàn)輸出高電平。當輸出為1時,IO口的狀態(tài)由上拉電阻拉高電平,但由于是開漏輸出模式,這樣IO口也就可以由外部電路改變?yōu)榈碗娖交虿蛔???梢宰xIO輸入電平變化,實現(xiàn)C51的IO雙向功能。
(6)推挽輸出_OUT_PP ——IO輸出0-接GND, IO輸出1 -接VCC,讀輸入值是未知的。
(7)復用功能的推挽輸出_AF_PP ——片內(nèi)外設功能(I2C的SCL,SDA)
(8)復用功能的開漏輸出_AF_OD——片內(nèi)外設功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
實例總結:
(1)模擬I2C使用開漏輸出_OUT_OD,接上拉電阻,能夠正確輸出0和1;讀值時先
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以讀IO的值;使用
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是無上拉電阻,IO默認是高電平;需要讀取IO的值,可以使用
帶上拉輸入_IPU和浮空輸入_IN_FLOATING和 開漏輸出_OUT_OD;
4、IO低功耗:
關于模擬輸入&低功耗,根據(jù)STM32的低功耗AN(AN2629)及其源文件,在STOP模式下,為了得到盡量低的功耗,確實把所有的IO(包括非A/D輸入的GPIO)都設置為模擬輸入
5、程序
(1)時鐘:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
(2)IO配置:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
(3)輸出輸入:
輸出0:GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
輸出1:GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
輸入:
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