借鉴http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d1854230101ciz1.html
借鉴http://blog.youkuaiyun.com/kevinhg/article/details/17490273
一。GPIO简介
STM32的IO口有8中配置方式:
输入
浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
输出
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。
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
复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
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。
下拉电阻和上拉电阻的理解:
http://www.rationmcu.com/wp-content/uploads/2015/06/%E5%B8%A6%E4%BD%A0%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%8A%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB%E4%B8%8E%E4%B8%8B%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB.pdf
上拉电阻:电阻一端接 VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
下拉电阻:电阻一端接 GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
以下是博文对模式的解释
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、
2、
3、开漏输出
4、
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