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GPIO內(nèi)部電路的原理

硬件攻城獅 ? 來源:硬件攻城獅 ? 2024-11-20 09:24 ? 次閱讀

前言 筆者近日在B站刷到了一個視頻,使我對GPIO的I/O口內(nèi)部基本結(jié)構(gòu)以及工作原理有了恍然大明白的理解,現(xiàn)在對此做一個總結(jié),并為大家推薦該視頻Keysking

STM32】GPIO內(nèi)部電路原理

前言

GPIO內(nèi)部結(jié)構(gòu)概覽

GPIO內(nèi)部結(jié)構(gòu)詳解

保護電路

輸出電路

推挽輸出

開漏輸出

輸入電路

總結(jié)

參考資料

GPIO內(nèi)部結(jié)構(gòu)概覽

結(jié)構(gòu)關(guān)系圖如下圖所示

GPIO內(nèi)部結(jié)構(gòu)詳解

保護電路

PS:

當I/O口為FT 5V容忍時,其上方保護二極管電壓Vdd = 5V

保護二極管不能長期導(dǎo)通,否則會燒壞保護二極管。所以保護電路只能抵御一瞬間的電壓波動,較長時間的電壓波動仍會損壞芯片

輸出電路

推挽輸出

流程圖:

代碼 --》 寄存器 --》 輸出控制器 --》 控制P-MOS/N-MOS的導(dǎo)通與斷開 --》 輸出的電壓

分類討論:

SET置1:P-MOS導(dǎo)通 N-MOS斷開 芯片輸出3.3V(此電壓由芯片輸出,所以推挽輸出有驅(qū)動能力

RESET置0:P-MOS斷開 N-MOS導(dǎo)通 芯片輸出0V

開漏輸出

前提:在開漏輸出下,P-MOS一直斷開,所以在圖上我直接將其刪去以簡化單路

以I/O口外接工作電壓為5v的小燈泡為例

開漏輸出更像是一個電子開關(guān),小燈泡的工作電壓由小燈泡外接的5V提供(注意,此I/O口需5V容忍)。因為電壓由外部提供,所以開漏輸出無驅(qū)動能力(他只是個電子開關(guān) 不提供電壓 所以當然沒驅(qū)動能力)

分類討論:

SET置1:N-MOS導(dǎo)通 電路通路 小燈泡電壓由外部5V提供 燈亮

RESET置0:N-MOS斷開 電路內(nèi)部高阻態(tài) 電路斷路 無電流 燈滅

所以,開漏輸出的高電平實際是高阻態(tài) 無法輸出電流 無驅(qū)動能力

輸入電路

上下拉電阻

Pull-up上拉:開關(guān)1閉合,I/O引腳內(nèi)部上拉

Pull-down下拉:開關(guān)2閉合,I/O引腳內(nèi)部下拉

不上拉也不下拉:開關(guān)1、2均不閉合,I/O引腳內(nèi)部浮空 電平不確定

PS:I/O口輸入可以配置內(nèi)部的上下拉電阻,為硬件功能實現(xiàn)提供了更多的可能(比如KEY按鍵模塊中,如果KEY模塊沒有配置外部的上拉電阻,則可以通過自行配置內(nèi)部的上下拉電阻來實現(xiàn)功能。具體請參考B站

TTL肖特基觸發(fā)器:

實際上是模擬電壓 --》 數(shù)字電壓

高低參考電壓之間,維持原本電平信號不變,以此來抗噪聲 PS:

Q:為什么沒有復(fù)用輸入模式?

A:因為復(fù)用功能輸入與通用功能輸入可以同時讀取施密特觸發(fā)器的輸

總結(jié)

對于GPIO內(nèi)部結(jié)構(gòu)而言,通過不同的配置可以完成不同的輸入輸出功能

輸出:

代碼 --》 寄存器 --》 輸出控制模塊 --》 控制P-MOS與N-MOS的導(dǎo)通與斷開情況 --》 推挽/開漏輸出

輸入:

I/O口輸入模擬電壓 --》 上下拉電阻 --》 施密特觸發(fā)器 --》 數(shù)字電壓 --》 存儲到輸入數(shù)據(jù)寄存器

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:研究了GPIO內(nèi)部電路原理,恍然大悟的理解了

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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