历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年07月09日(星期三)

正在发生

2018年07月09日 | STM32 的gpio mode set 详解

2018-07-09 来源:eefocus

最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多:

(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出

对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:

推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。

推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。

详细理解:



如图所示,推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经VT3拉出。这样一来,输出高低电平时,VT3 一路和 VT5 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。

开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).

开漏形式的电路有以下几个特点:

1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。

2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)

3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。

4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:

在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS), 晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑.如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.

其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。

关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:


该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。


浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了

由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。

上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。

复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)

最后总结下使用情况:

在STM32中选用IO模式
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)

STM32设置实例:

(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);

(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;

 

 

通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。

注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。





比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。

如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。


推荐阅读

史海拾趣

BOOKHAM公司的发展小趣事

随着市场的不断扩大,BOOKHAM公司意识到单打独斗难以取得更大的突破。于是,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作。通过与一家知名电子设备制造商的合作,BOOKHAM公司成功将其光学元件产品集成到对方的产品中,共同开拓市场。这种合作不仅提升了BOOKHAM公司的市场份额,还为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。

AIM - American Iron and Metal公司的发展小趣事

随着环保意识的日益增强,AIM积极响应国家的环保政策,将绿色生产理念融入公司的日常运营中。公司投入大量资金引进环保设备和技术,优化生产流程,减少污染物排放。同时,AIM还推出了一系列环保型电子产品,满足了消费者对绿色产品的需求。

弘凯光电(BRIGHTEK)公司的发展小趣事

弘凯光电股份有限公司,自2001年成立以来,便以光电半导体封装与解决方案提供商的身份,开始在电子行业中崭露头角。早期,公司以台湾为基地,凭借对技术的不断追求和对市场的敏锐洞察,逐步在光电半导体领域积累了宝贵的经验。通过持续的研发和创新,弘凯光电逐渐形成了自己的核心竞争力,为后续的快速发展奠定了坚实基础。

Heyco公司的发展小趣事

进入20世纪50年代,Heyco开始设计和生产应力缓解电线保护线扣,这一创新产品迅速成为公司的主打系列之一。随着技术的不断进步,Heyco逐渐将产品线扩展到包括电缆配件、钉子固定器、紧固件等多种工业零部件,以及电气连接器和电线保护系统。这些产品广泛应用于汽车制造、医疗设备、能源水电、机械设备维护以及建筑施工安装等多个领域,展现了Heyco强大的技术实力和市场适应性。

国芯佳品公司的发展小趣事

随着全球化趋势的加剧,Heyco开始积极拓展海外市场。公司在欧洲市场取得长足发展的同时,也逐步进入北美和亚太地区。通过在全球各地建立销售网络和生产基地,Heyco实现了产品的全球化生产和销售。这一战略不仅提升了公司的市场份额,还进一步巩固了其在电子工业备品备件销售领域的领先地位。

Hi-G Relays公司的发展小趣事

Heyco公司成立于1906年(部分资料提及为1926年或1937年,这里以多个资料综合为准),最初在德国柏林成立。起初,公司专注于制造手工工具,随着汽车工业的兴起,Heyco迅速转型为汽车装配线所需工具的生产商。在二战后,Heyco抓住了汽车工业快速发展的机遇,进一步扩大了生产规模,不仅为德国本土汽车制造商如宝马、奥迪、大众和梅赛德斯奔驰提供定制工具,还逐渐拓展到国际市场。这一时期,Heyco凭借其高质量的产品和卓越的服务赢得了市场的广泛认可。

问答坊 | AI 解惑

51单片机C语言应该怎样入门

之前我是用汇编的,现在想学一下C语言,不知道从何学起。…

查看全部问答>

已知USB的VID和PID,如何得到它的盘符

可能是属于老问题,搜到一些资料,但是还是不是很了解,有同学可以详细介绍一下吗? 如果有代码最好,谢谢。 …

查看全部问答>

HR说让回去看看ARM,配哪个操作系统好呢???

额刚刚签的工作。HR说让回去看看ARM。也是一点都没有接触过啊 。晕死。配哪个操作系统好呢???…

查看全部问答>

山东省2010电子设计大赛群,速加啊,咱讨论讨论!!!

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 山东省2010电子设计大赛群,速加啊,咱讨论讨论!!!  116389549 山东省2010电子设计大赛群,速加啊,咱讨论讨论!!!  116389549 山东省2010电子设计大赛群,速加啊,咱讨论讨论!!! &n ...…

查看全部问答>

LED照明发展中五个亟待解决的问题

  LED照明发展中五个亟待解决的问题 ——色温范围、照明标准、亮度范围、照明总均匀度和眩光控制   最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然 ...…

查看全部问答>

请问LM3S 挂5V I2C器件可以正常运行么?

请问LM3S 挂5V I2C器件可以正常运行么?SDA,SCL上拉也为5V,比如FM24C02之类。…

查看全部问答>

C2000除了电机控制和电源外,还有什么有前锦有量的应用啊?

C2000除了电机控制和电源外,还有什么有前锦有量的应用啊?…

查看全部问答>

cc2430重连的问题

我用的是CC2430模块,用了一个网关,一个路由,4个终端节点组网成功过后,重启网关或路由设备,怎样改写程序,才能让终端设备自动重新连接到网关呢?我是过NV_RESTORE这个编译选项,不过貌似没有什么用。用没有人已经解决这个问题,给一个指点。…

查看全部问答>

··请教PCB板子外形和定位孔设置的问题,谢谢··

    我用得是AD6.9,在做板子的时候,需要做这么一个槽,   用快捷方式T-V-T,设置之后,用3D看没问题,     可是做GEBER文件的时候,这里没显示要钻孔,只显示是禁止布线层, 还用这种方式做了几个定位孔 ...…

查看全部问答>

2013年MSP430版块建设规划-by wstt

1、持续的DIY和原创激励在MSP430版块上建立EEworld MSP430月度最佳项目评选活动,该活动每月评选一次,选出一个月中最佳的DIY项目或者原创项目。基本的活动流程如下:每个月的28日为该月度参选项目的参评截止日期。凡是在上个月28日之后至本月28日 ...…

查看全部问答>