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            STM32 的GPIO使用

            作者: 時間:2016-12-03 來源:網(wǎng)絡 收藏
            正式開始學STM32,就同C51一樣流水燈開始了..........

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201612/325220.htm

            啟用一個GPIO 口 的流程:(片子已近跑起來了)

            設時鐘---寫配置文件---調(diào)用初始化函數(shù)



            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//

            3.1.1RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B |C,ENABLE):使能APB2總線外設時鐘

            3.1.2RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C,DISABLE):釋放GPIO復位

            GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_OD;//開漏輸出
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;//50M時鐘速度

            //gpio A組中的 哪些引腳 什么模式速度

            typedefstruct
            {
            uint16_t GPIO_Pin;
            GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
            GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
            }GPIO_InitTypeDef;

            typedef enum
            {
            GPIO_Speed_10MHz = 1,
            GPIO_Speed_2MHz,
            GPIO_Speed_50MHz
            }GPIOSpeed_TypeDef;

            typedef enum
            { GPIO_Mode_AIN =0x0,//模擬輸入
            GPIO_Mode_IN_FLOATING =0x04,//浮空輸入
            GPIO_Mode_IPD =0x28,//下拉輸入
            GPIO_Mode_IPU =0x48,//上拉輸入
            GPIO_Mode_Out_OD =0x14,//開漏輸出
            GPIO_Mode_Out_PP =0x10,//推挽輸出
            GPIO_Mode_AF_OD =0x1C,//開漏復用功能
            GPIO_Mode_AF_PP =0x18//推挽復用功能
            }GPIOMode_TypeDef;

            庫寫的相當嚴謹 使用了枚舉,也可見IO 的功能之多性能之強~!


            GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化IO口 配置結(jié)束。

            /***********************************************************************************************

            #defineLED1_ONGPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)
            #define LED1_OFFGPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)

            GPIO_ResetBits就是低電平0GPIO_SetBits 就是高電平 1

            注意我這 是開漏。

            手冊中

            開漏模式:輸出寄存器上的’0’激活N-MOS,而輸出寄存器上的’1’將端口置于高阻狀態(tài)(P-MOS從不被激活)。

            推挽模式:輸出寄存器上的’0’激活N-MOS,而輸出寄存器上的’1’將激活P-MOS。

            牛人說

            推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數(shù)字器件。

            輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 高阻 ,輸出0。

            輸出 1 時,N-MOS 高阻,P-MOS 導通,輸出1(不需要外部上拉電路)。

            >>開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極.要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行. 適合于做電流型的驅(qū)動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內(nèi)).

            輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 不被激活,輸出0。

            輸出 1 時,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出1(需要外部上拉電路);此模式可以把端口作為雙向IO使用。

            1.1I/O口的輸出模式下,有3種輸出速度可選(2MHz、10MHz和50MHz),這個速度是指I/O口驅(qū)動電路的響應速度而不是輸出信號的速度,輸出信號的速度與程序有關(芯片內(nèi)部在I/O口的輸出部分安排了多個響應速度不同的輸出驅(qū)動電路,用戶可以根據(jù)自己的需要選擇合適的驅(qū)動電路)。通過選擇速度來選擇不同的輸出驅(qū)動模塊,達到最佳的噪聲控制和降低功耗的目的。高頻的驅(qū)動電路,噪聲也高,當不需要高的輸出頻率時,請選用低頻驅(qū)動電路,這樣非常有利于提高系統(tǒng)的EMI性能。當然如果要輸出較高頻率的信號,但卻選用了較低頻率的驅(qū)動模塊,很可能會得到失真的輸出信號。關鍵是GPIO的引腳速度跟應用匹配(推薦10倍以上?)。比如:

            1.1.1對于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引腳速度就夠了,既省電也噪聲小。

            1.1.2對于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引腳速度或許不夠,這時可以選用10M的GPIO引腳速度。

            1.1.3對于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引腳速度顯然不夠了,需要選用50M的GPIO的引腳速度。

            1.4所有端口都有外部中斷能力。為了使用外部中斷線,端口必須配置成輸入模式。

            1.5GPIO口的配置具有上鎖功能,當配置好GPIO口后,可以通過程序鎖住配置組合,直到下次芯片復位才能解鎖



            關鍵詞: STM32GPI

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