STM32io口输入输出的理解

发布者:真诚的友谊最新更新时间:2024-08-12 来源: cnblogs关键字:STM32  io口  输入输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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

 

一、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个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。

       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。


二、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流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。

        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、开漏输出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,即“线与”。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。

 

三、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。

四、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。

五、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)

六、总结在STM32中选用IO模式
      1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
      2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
      3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
      4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
      5、开漏输出GPIO_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GPIO_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GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
      8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、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;

八、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。


关键字:STM32  io口  输入输出 引用地址:STM32io口输入输出的理解

上一篇:初始化GPIO的常用格式
下一篇:建工程的几个错误

推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 14:55

STM32 (3) GPIO口功能讲解 GPIO 口输入输出 寄存器配置
讲解GPIO操作原理,使用各种型号的STM32 打开官方的《STM32中文参考手册》8.1 8.2小节 GPIO功能描述 我们今天重点要分析的是下图 上图是100脚的STM32单片机 1. GPIO是包含引脚的 2. 如何找GPIO功能: 看数据手册 在第3章 我们要看GPIO口的功能就看这里 在这个表里面我们就能够查找到每一个GPIO口的功能 接下来我们要重点 这里分成7个部分 1.引脚进来有两个保护二极管 作用:IO口电流输入高于3.3v时,上流 (保护芯片)但是 如果输入电压大于VDD很多的话 单片机还是会烧坏 举个例子: IO口直接接电机的时候 电机启动的时候会有反相电动势 会有过冲
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> (3) GP<font color='red'>IO口</font>功能讲解 GPIO 口<font color='red'>输入输出</font> 寄存器配置
51单片机IO口输入输出方式
简介:传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电流,LED熄灭;IO为低电平时,电流从VCC流入IO,LED点亮。但是当你吧LED正极接在IO接口,负极接GND时,将IO接口置于高电平,LED会亮,但因为IO接口上拉能力不足而使亮度不理想,可以用下面介绍的方式解决这个问题。 推挽工作方式:LED正负极分别接在两个IO口上,然后设置正极IO接口为推挽输出,负极IO接口为标准双向灌电流输入。推挽方式具有强上拉能力,可以实现高电平驱动LED。 IO口的四种使用方法
[单片机]
51单片机<font color='red'>IO口</font>的<font color='red'>输入输出</font>方式
stc单片机IO口输入输出方式
个人感触: 我只想说,有些话,第一遍看根本不知道是什么意思或者记不得, 但是自己在项目中遇到这个问题困扰很久之后,再回来重新看到这句话,就会醍醐灌顶。 最近编PCA9306的驱动,遇到的问题就是片子只能读奇数地址,不能读偶数地址的寄存器,后来采用的办法是写完地址之后,SDIO强制拉高(因为9306的SPI数据线是SDIO双向的,只有1根) 当时不明白为什么,现在回头来看到这篇文章,终于懂了。 以下是转载的正文: 传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电
[单片机]
STM32端口输入输出模式配置
STM32的IO口模式配置 根据数据手册提供的信息,stm32的io口一共有八种模式,他们分别是: 四种输入模式 上拉输入: 通过内部的上拉电阻将一个不确定的信号通过一个电阻拉到高电平。 下拉输入: 把电压拉到GND。与上拉原理相似。 浮空输入: 引脚内部什么都不接,处于浮空模式下,电平状态是不确定的。外部信号输入什么,IO口就是什么状态。 模拟输入: 接收到的是连续的模拟信号,一般用于AD转换。 四种输出模式 推挽输出: 可以输出高低电平,连接数字器件。在stm32中推挽电路由两个MOS管组成:输出高电平时P-MOS管导通,引脚联通VDD(3.3v)。输出低电平时N-MOS导通,引脚联通GND。**该方式既提高电路的负
[单片机]
基于STM32的八种GPIO输入输出模式解析
最近在看数据手册的时候,发现STM32的GPIO输入输出模式的配置种类有8种之多(输入和输入各4种): (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 我们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,但对于各种模式下IO口的内部电路和典型应用,STM32的数据手册中也未曾做过详细的说明和归纳
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的八种GPIO<font color='red'>输入输出</font>模式解析
STM32的8种GPIO输入输出模式深入详解
输入模式 -输入浮空(GPIO_Mode_IN_FLOATING) -输入上拉(GPIO_Mode_IPU) -输入下拉(GPIO_Mode_IPD) -模拟输入(GPIO_Mode_AIN) 输出模式 -开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD) -开漏复用功能(GPIO_Mode_AF_OD) -推挽式输出(GPIO_Mode_Out_PP) -推挽式复用功能(GPIO_Mode_AF_PP) 输入浮空:浮空就是逻辑器件与引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时, 相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的8种GPIO<font color='red'>输入输出</font>模式深入详解
STM32的GPIO输入输出的理解
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:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的GPIO<font color='red'>输入输出</font>的理解
STM32输入输出总结
(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
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

厂商技术中心

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved