STM32初学篇-推挽输出、开漏输出、复用开漏输出、复用推挽输出以及上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入区别

本文详细解析了Cortex-M3中GPIO的8种配置模式,包括模拟输入、浮空输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出、复用推挽输出和复用开漏输出。重点对比了推挽输出与开漏输出的特点,并说明了它们的应用场景。

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有关推挽输出、开漏输出、复用开漏输出、复用推挽输出以及上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入的区别
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 。上拉电阻阻值越大,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;
<think>嗯,用户现在想深入了解GPIO输出模式的细节问题,特别是挽、推挽这些专业术语的区别和应用场景。之前已经解释过输入模式了,现在需要系统性地梳理输出模式。用户可能正在调试STM32的GPIO电路,或者在做项目时遇到了模式选择困难。ta特意提到"复用"和"推挽复用"这样相对专业的概念,说明有一定嵌入式发基础,不是完全的初学者。需要特别注意复用功能的解释,因为很多教程会忽略这点。从技术角度看,输出模式的差异本质上是由输出级电路结构决定的。推挽模式相当于在芯片内部集成了互补对称电路,上拉下拉都由芯片自己完成;而模式则是外部上拉方式。复用功能的关键在于信号来自外设控制器而非CPU寄存器。需要重点突出几个易错点:模式必须外接上拉电阻才具备输出高电平能力;复用模式中GPIO控制器只传递信号不进行逻辑控制;还有很重要的电平转换应用场景,这点在实际工程中非常实用。对于应用场景部分,应该用典型实例佐证:比如推挽适合高速信号、适合多设备共享总线。复用模式要强调在SPI/UART等外设场景的配置要点,否则容易引起功能异常。最后可以补充一个实际配置示例,展示在STM32标准库中如何设置不同模式,这样能帮助用户直观理解。相关问题的设计也要侧重实际发痛点,比如电平转换电阻计算这种硬核问题。</think> 以下是GPIO输出模式的详细对比与应用解析(基于STM32架构): ### 输出模式对比表 | **模式** | **电路结构** | **输出特性** | **典型应用场景** | |------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------| | **推挽输出**<br>`GPIO_Mode_Out_PP` | PMOS+NMOS组成互补推挽电路 | 可主动输出高/低电平<br>驱动能力强 | 数字信号传输<br>LED控制<br>高速通信[^1] | | **输出**<br>`GPIO_Mode_Out_OD` | 仅NMOS管(路) | 只能输出低电平<br>高电平需外部上拉<br>支持"线与" | I2C总线<br>电平转换<br>多设备总线[^3] | | **推挽复用**<br>`GPIO_Mode_AF_PP` | 推挽结构+外设控制器 | 外设控制输出电平<br>驱动能力不变 | SPI主设备<br>USB信号<br>TIM输出[^2] | | **复用**<br>`GPIO_Mode_AF_OD` | 结构+外设控制器 | 外设控制输出<br>需外部上拉 | I2S音频<br>SMBus总线<br>CAN TX[^4] | --- ### 核心区别原理(以NMOS管为例) 1. **推挽输出** 当输出高电平时PMOS导通($\scriptsize\text{V}_{DD}\rightarrow\text{OUT}$),低电平时NMOS导通($\scriptsize\text{OUT}\rightarrow\text{GND}$)。**双管交替导通**实现双向驱动能力: ``` $$V_{out} = \begin{cases} V_{DD} & \text{高电平输出} \\ 0 & \text{低电平输出} \end{cases}$$ ``` 2. **输出** 省略PMOS管,仅保留NMOS: - NMOS导通时输出低电平($\scriptsize\text{OUT}\rightarrow\text{GND}$) - NMOS关断时输出**高阻态**(需外部上拉电阻$R_{pu}$拉高电平) ``` $$V_{out} = \begin{cases} V_{DD} & (\text{当 } R_{pu} \text{ 存在}) \\ \text{Hi-Z} & \text{否则} \end{cases}$$ ``` --- ### 复用模式核心特性 | **特性** | 推挽复用 | 复用 | |-----------------------|----------------------------|----------------------------| | **控制权转移** | 外设模块接管输出使能 | 外设模块接管输出使能 | | **硬件结构变化** | 保留推挽电路结构 | 保留电路结构 | | **配置实例(STM32)** | `GPIO_Mode_AF_PP` | `GPIO_Mode_AF_OD` | | **外设依赖** | USART_TX, SPI_SCK等 | I2C_SCL, CAN_TX等[^4] | > 复用模式需配合`GPIO_PinAFConfig()`设置复用功能映射 --- ### 工程选型建议 1. **推挽模式适用** - 单设备数字信号输出(LED、蜂鸣器) - 高速通信(SPI时钟线 >10MHz) - 驱动容性负载(如长导线) 2. **模式适用** - 多主设备总线(I2C/SMBus) - 电平转换(5V→3.3V系统) - 需要"线与"逻辑的场合[^4] 3. **复用模式选择** ```c // I2C配置示例(复用) GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin6 | GPIO_Pin7; // SCL+SDA GPIO_Init(I2C_PORT, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(I2C_PORT, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C); ``` --- ### 电平转换设计实例 ```mermaid graph LR STM33[STM33V_MCU 3.3V] -->|输出| OD_GPIO OD_GPIO -->|接10kΩ上拉| Rpu[上拉电阻] Rpu --> VDD5[5V电源] OD_GPIO -->|连接| DEV5[5V传感器] ``` **原理**:输出+5V上拉实现3.3V→5V电平兼容[^3] ---
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