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          新聞中心

          STM32 的GPIO使用

          作者: 時(shí)間:2016-12-03 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          正式開始學(xué)STM32,就同C51一樣流水燈開始了..........

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/325220.htm

          啟用一個(gè)GPIO 口 的流程:(片子已近跑起來了)

          設(shè)時(shí)鐘---寫配置文件---調(diào)用初始化函數(shù)



          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//

          3.1.1RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B |C,ENABLE):使能APB2總線外設(shè)時(shí)鐘

          3.1.2RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C,DISABLE):釋放GPIO復(fù)位

          GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_OD;//開漏輸出
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;//50M時(shí)鐘速度

          //gpio A組中的 哪些引腳 什么模式速度

          typedefstruct
          {
          uint16_t GPIO_Pin;
          GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
          GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
          }GPIO_InitTypeDef;

          typedef enum
          {
          GPIO_Speed_10MHz = 1,
          GPIO_Speed_2MHz,
          GPIO_Speed_50MHz
          }GPIOSpeed_TypeDef;

          typedef enum
          { GPIO_Mode_AIN =0x0,//模擬輸入
          GPIO_Mode_IN_FLOATING =0x04,//浮空輸入
          GPIO_Mode_IPD =0x28,//下拉輸入
          GPIO_Mode_IPU =0x48,//上拉輸入
          GPIO_Mode_Out_OD =0x14,//開漏輸出
          GPIO_Mode_Out_PP =0x10,//推挽輸出
          GPIO_Mode_AF_OD =0x1C,//開漏復(fù)用功能
          GPIO_Mode_AF_PP =0x18//推挽復(fù)用功能
          }GPIOMode_TypeDef;

          庫(kù)寫的相當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn) 使用了枚舉,也可見IO 的功能之多性能之強(qiáng)~!


          GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化IO口 配置結(jié)束。

          /***********************************************************************************************

          #defineLED1_ONGPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)
          #define LED1_OFFGPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)

          GPIO_ResetBits就是低電平0GPIO_SetBits 就是高電平 1

          注意我這 是開漏。

          手冊(cè)中

          開漏模式:輸出寄存器上的’0’激活N-MOS,而輸出寄存器上的’1’將端口置于高阻狀態(tài)(P-MOS從不被激活)。

          推挽模式:輸出寄存器上的’0’激活N-MOS,而輸出寄存器上的’1’將激活P-MOS。

          牛人說

          推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數(shù)字器件。

          輸出 0 時(shí),N-MOS 導(dǎo)通,P-MOS 高阻 ,輸出0。

          輸出 1 時(shí),N-MOS 高阻,P-MOS 導(dǎo)通,輸出1(不需要外部上拉電路)。

          >>開漏輸出:輸出端相當(dāng)于三極管的集電極.要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行. 適合于做電流型的驅(qū)動(dòng),其吸收電流的能力相對(duì)強(qiáng)(一般20ma以內(nèi)).

          輸出 0 時(shí),N-MOS 導(dǎo)通,P-MOS 不被激活,輸出0。

          輸出 1 時(shí),N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出1(需要外部上拉電路);此模式可以把端口作為雙向IO使用。

          1.1I/O口的輸出模式下,有3種輸出速度可選(2MHz、10MHz和50MHz),這個(gè)速度是指I/O口驅(qū)動(dòng)電路的響應(yīng)速度而不是輸出信號(hào)的速度,輸出信號(hào)的速度與程序有關(guān)(芯片內(nèi)部在I/O口的輸出部分安排了多個(gè)響應(yīng)速度不同的輸出驅(qū)動(dòng)電路,用戶可以根據(jù)自己的需要選擇合適的驅(qū)動(dòng)電路)。通過選擇速度來選擇不同的輸出驅(qū)動(dòng)模塊,達(dá)到最佳的噪聲控制和降低功耗的目的。高頻的驅(qū)動(dòng)電路,噪聲也高,當(dāng)不需要高的輸出頻率時(shí),請(qǐng)選用低頻驅(qū)動(dòng)電路,這樣非常有利于提高系統(tǒng)的EMI性能。當(dāng)然如果要輸出較高頻率的信號(hào),但卻選用了較低頻率的驅(qū)動(dòng)模塊,很可能會(huì)得到失真的輸出信號(hào)。關(guān)鍵是GPIO的引腳速度跟應(yīng)用匹配(推薦10倍以上?)。比如:

          1.1.1對(duì)于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引腳速度就夠了,既省電也噪聲小。

          1.1.2對(duì)于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引腳速度或許不夠,這時(shí)可以選用10M的GPIO引腳速度。

          1.1.3對(duì)于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引腳速度顯然不夠了,需要選用50M的GPIO的引腳速度。

          1.4所有端口都有外部中斷能力。為了使用外部中斷線,端口必須配置成輸入模式。

          1.5GPIO口的配置具有上鎖功能,當(dāng)配置好GPIO口后,可以通過程序鎖住配置組合,直到下次芯片復(fù)位才能解鎖



          關(guān)鍵詞: STM32GPI

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