一文弄懂GPIO不同模式之间的区别与实现原理

嵌入式ARM 2022-10-08 12:00

GPIO全称General Purpose Input Output ,即通用输入/输出。其实GPIO的本质就是芯片的一个引脚,通常在ARM中所有的I/O都是通用的。不过,由于每个开发板上都会设计不同的外围电路,这就造成了GPIO的功能可能有所不同。大部分GPIO都是有复用功能的,比如有些GPIO可能是串口的TXRX,也可能是I2CSCLSDA线。


所以,我们不仅要知道GPIO能够输出高低电平,还要理解为什么有些GPIO可以复用某些功能,而其他的不可以。

一、GPIO内部结构

我们在使用GPIO的时候,可能不会去想为什么通过写代码或者操作寄存器就可以控制一个引脚的高低电平。

今天就让我们一起来看看,为什么通过操作寄存器(其实写代码的过程就是在操作寄存器)就能控制引脚输入或者输出。

我们想要想控制一个GPIO口的需要操作7个寄存器,分别是CRL,CRH,IDR,ODR,BRR,BSRR,LCKR 我们对GPIO的操作本质上就是在对这些寄存器进行读写操作,以下是这些寄存器的名称:

GPIOx_CRL(x = A..E)端口配置低寄存器 32位寄存器
GPIOx_CRH(x = A..E)端口配置高寄存器 32位寄存器
GPIOx_IDR(x = A..E)端口输入数据寄存器 32位寄存器但仅用低16
GPIOx_ODR(x = A..E)端口输出数据寄存器 32位寄存器但仅用低16
GPIOx_BRR(x = A..E)端口位清除寄存器 16位寄存器
GPIOx_BSRR(x = A..E)端口位设置/清除寄存器 16位寄存器
GPIOx_LCKR(x = A..E)端口配置锁定寄存器 32位寄存器

首先,我们分析一下上面的结构电路。

1、保护二极管

保护二极管从它的名字就不难想到他是用来对系统进行保护的,通过两个二极管的导通可以防止引脚外部输入电压过低或过高。当电压过高时,上方的保护二极管导通。当电压过低时,下方的二极管导通,防止不正常电压导入到芯片内部造成芯片烧毁。

2、P·MOS管和N·MOS管

GPIO经过两个二极管的保护后向上流入输入模式,向下流入输出模式,而输出模式的控制是由一个由P·MOS管和N·MOS管组成的单元电路,该电路主要是控制输出的模式,由该结构狗策划给你的单元电路具有推挽输出开漏输出两种模式。

当系统配置为推挽输出模式时:

  • 若向该结构中输入高电平,经过反向后,上方的P-MOS导通,下方的N-MOS关闭,对外输出高电平;
  • 若向该结构中输入低电平时,经过反向后,下方的N-MOS管导通,上方的P-MOS关闭,对外输出低电平。

  • 当引脚高低电平切换时,两个MOS管轮流导通,P管负责灌电流,N管负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。**推挽输出的低电平为0V,高电平为3.3V**。

当系统配置为开漏输出模式时:
  • 上方的P-MOS管完全不工作;

  • 如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出接地;

  • 若控制输出为1(它无法直接输出高电平)时,则P-MOS管和N-MOS管都关闭,所以开漏输出模式下引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态

推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3V而且需要高速切换开关状态的场合开漏输出模式一般应用在I2C、SMBUS通信等需要 线与功能的总线电路中

在单片机中除了必须用开漏模式的场合,一般习惯使用推挽输出模式。

3、输出数据寄存器

前面我们知道双了MOS管结构电路的输入信号,是由GPIO输出数据寄存器GPIOx_ODR提供的,因此我们可以通过修改输出数据寄存器的值,就可以修改GPIO引脚的输出电平。而置位/复位寄存器GPIOx_BSRR可以通过修改输出数据寄存器的值,从而影响电路的输出。

4、复用功能输出

复用功能输出中的复用是指STM32的其他片上外设对GPIO引脚进行控制,此时GPIO引脚用作该外设功能的一部分,算是第二用途。从其他外设引出来的复用功能输出信号与GPIO本身的数据寄存器都连接到双MOS管结构的输入中。

二、输入输出模式

GPIO共有8中输入输出模式,分别是:上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入、开漏输出、推挽输出、开漏复用输出、推挽复用输出 ,下面我们详细介绍以下上面的八种输入输出模式。

  • 上拉输入: GPIO_Mode_IPU
  • 下拉输入: GPIO_Mode_IPD
  • 浮空输入: GPIO_Mode_IN_FLOATING
  • 模拟输入: GPIO_Mode_AIN
  • 开漏输出: GPIO_Mode_Out_OD
  • 推挽输出: GPIO_Mode_Out_PP
  • 开漏复用: GPIO_Mode_AF_OD
  • 推完复用: GPIO_Mode_AF_PP

下面,详细讲一下几个常用的模式。

1、浮空输入

浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O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(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的,通常用于IICUSART等总线设备上。

2、上拉输入模式

上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平保持在高电平(并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也是低电平)。

3、下拉输入模式

下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也是高电平。

4、模拟输入模式

模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等。

5、开漏输出模式

见上面二中的详细介绍。

6、开漏复用输出模式

开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的,一般用于片内外设功能:TX1,MOSI,MISO,SCK,SS

7、推挽输出模式

见上面二中的详细介绍。

8、推挽复用输出模式

推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,而是利用片上外设模块的复用功能输出来决定的,常见采用推挽输出模式的一般为片内外设功能IICSCLSDL

三、开漏输出和推挽输出的区别

开漏输出和推挽输出模式的区别主要是开漏输出只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极,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);推挽输出可以输出强高、低电平,连接数字器件。

四、STM32中GPIO的配置

在固件库开发中,操作寄存器 CRHCRL 来配置 IO 口的模式和速度是通过 GPIO 初始化函数完成:

void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
/*第一个参数是用来指定 GPIO,取值范围为 GPIOA~GPIOG。
 *第二个参数为初始化参数结构体指针,结构体类型为 GPIO_InitTypeDef
 */

初始化 GPIO 的常用格式是:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-- PB.5 端口配置

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度 50MHz

GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure);//根据设定参数配置 GPIO

IO 口速度设置有三个可选值:

typedef enum

{

GPIO_Speed_10MHz,

GPIO_Speed_2MHz,

GPIO_Speed_50MHz

}GPIOSpeed_TypeDef;

模式则有8个可选定义如下:

typedef enum

{ GPIO_Mode_AIN = 0x0//模拟输入

GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04//浮空输入

GPIO_Mode_IPD = 0x28//下拉输入

GPIO_Mode_IPU = 0x48//上拉输入

GPIO_Mode_Out_OD = 0x14//开漏输出

GPIO_Mode_Out_PP = 0x10//通用推挽输出

GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C//复用开漏输出

GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 //复用推挽

}GPIOMode_TypeDef;

五、总结

今天主要介绍了GPIO的定义,以及GPIO不同模式之间的区别与实现方式。相信看完本文,你会对GPIO有一个更深的理解。

如果是做软件的小伙伴,可以不用太关注于GPIO是如何实现的,但需要知道每个模式下GPIO的特点和应用场合只有这样,我们在实际应用中才能更好的配置出最合适的那个。

END

作者:JamesBin
来源:嵌入式悦翔园

版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

推荐阅读
可怕!CPU暗藏了这些未公开的指令!
I2C接口通讯实现方式,你掌握了几种?
printf()是如何与UART外设驱动函数“勾搭”起来的?

→点关注,不迷路←
嵌入式ARM 关注这个时代最火的嵌入式ARM,你想知道的都在这里。
评论 (0)
  • 本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。复用接口介绍由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:console:/ # ls dev/spidev0.0dev/spidev0.0再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:14 139浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 62浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 96浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 146浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 283浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 173浏览
  • 语音芯片在播放音频时出现电流声是嵌入式音频系统开发中的常见问题,直接影响用户体验。唯创电子WT系列语音芯片在智能家居、工业控制等领域广泛应用,本文将从PWM直推输出与DAC+功放输出两类典型电路架构出发,系统化分析电流声成因并提供工程级解决方案。一、PWM直推输出电路电流声诊断1.1 现象特征高频"滋滋"声(8kHz-20kHz)声音随系统负载变化波动静音状态下仍存在底噪1.2 核心成因分析(1) 电源干扰开关电源纹波超标:实测案例显示,当12V转3.3V的DC-DC电源纹波>80mVpp时,P
    广州唯创电子 2025-03-28 08:47 106浏览
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 211浏览
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 75浏览
  • 在智能语音设备开发中,高音量输出是许多场景的核心需求,例如安防警报、工业设备提示、户外广播等。 WT588F02BP-14S 和 WTN6040FP-14S 两款语音芯片,凭借其内置的 D类功放 和 3W大功率输出 能力,成为高音量场景的理想选择。本文将从 性能参数、应用场景、设计要点 三大维度,全面解析这两款芯片的选型策略。一、核心参数对比与选型决策参数WT588F02BP-14SWTN6040FP-14S输出功率3W@4Ω(THD<1%)3W@4Ω(THD<0.8%)功
    广州唯创电子 2025-03-28 09:15 108浏览
  • 在工业控制与数据采集领域,高精度的AD采集和实时显示至关重要。今天,我们就来基于瑞芯微RK3568J + FPGA国产平台深入探讨以下,它是如何实现该功能的。适用开发环境如下:Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bitLinux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit、VMware15.5.5U-Boot:U-Boot-2017.09Kernel:Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232LinuxSDK:LinuxSD
    Tronlong 2025-03-28 10:14 168浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 44浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 139浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 184浏览
  • 你还记得,那些年疯狂追捧的淘宝网红店吗?它们曾是时尚的风向标,是很多人购物车里的常客,承载着无数年轻人的创业梦想。然而,最近这股网红店闭店潮,却如同一记重锤,敲醒了所有人。 从初代网红张大奕关闭“吾欢喜的衣橱”,到周扬青告别“GRACE CHOW”,再到拥有 190 万社交平台粉丝的“李大米 Lidami”宣布关闭淘宝店铺,以及“Ff5 official”“MAKI STUDIO”等大批网红店纷纷发出闭店通告,曾经风光无限的淘宝网红店,正在以惊人的速度消失。这一波闭店潮,涉及的店铺数量
    用户1742991715177 2025-03-27 23:22 63浏览
我要评论
0
4
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦