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普通io口没有复用时速度快
2024-08-31
关于STM32的IO口速率问题
输入模式可以不用配置速度,但是输出模式必须确定最大输出频率.当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz.10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的.高频的驱动电路,噪声也高,当你不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能.注意:GPIO的引脚速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与你的程序有关.
STM32F030如何正确配置IO口的复用功能
本文所使用的单片机型号为STM32F030C8T6. 在030系列的单片机中,PA2引脚除了作为普通的IO引脚用作输入输出功能以外,还可以作为内部外设串口1,串口2,定时器15通道1这三个外设的功能引脚.那么如何配置这个IO口用作哪一种外设的功能引脚呢?查找STM32F030数据手册的31-32页,看到有这么两个表格, <Table 12. Alternate functions selected through GPIOA_AFR registers for port A> <Tabl
单片机小白学步系列(二十) IO口原理
IO口操作是单片机实践中最基本最重要的一个知识,本篇花了比較长的篇幅介绍IO口的原理. 也是查阅了不少资料,确保内容正确无误,花了非常长时间写的. IO口原理原本须要涉及非常多深入的知识,而这里尽最大可能做了简化方便理解.这样对于以后解决各种IO口相关的问题会有非常大的帮助. IO口等效模型是本人独创的方法.通过此模型,能有效的减少对IO口内部结构理解的难度.而且经查阅资料确认,这样的模型和实际工作原理基本一致. =========================================
STM32中IO口的8中工作模式
该文摘自:http://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/17490273 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
STM32的IO口的8种配置
STM32的IO口的8种配置 1 STM32的输入输出管脚有以下8种可能的配置:(4输入+2输出+2复用输出) ① 浮空输入_IN_FLOATING ② 带上拉输入_IPU ③ 带下拉输入_IPD ④ 模拟输入_AIN ⑤ 开漏输出_OUT_OD ⑥ 推挽输出_OUT_PP ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD 1.1 I/O口的输出模式下.有3种输出速度可选(2MHz.10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信
转载电子发烧友网---STM32的IO口灌入电流和输出驱动电流
刚开始学习一款单片机的时候一般都是从操作IO口开始的,所以我也一样,先是弄个流水灯. 刚开始我对STM32的认识不够,以为是跟51单片机类似,可以直接操作端口,可是LED灯却没反应,于是乎,仔细查看资料发现,原来对于ARM,不管你要操作哪个IO口,都要先配置IO口. 不过对于普通的IO口的应用,配置会比较简单,主要就以下几个步骤: 1.打开相应IO口的时钟: 2.打开IO口相应引脚位: 3.配置IO口的模式: 4.初始化IO端口. 对于STM32的IO口可以根据需要由软件配置成8种模式: (1)
51单片机I/O引脚IO口工作原理
51单片机I/O引脚IO口工作原理 一.51单片机管脚p0.p1.p2.p3口区别如下: 1.意思不同P0口作输出口用时,需加上拉电阻.P0口有复用功能.当对外部存储器进行读写操作时,P0口先是提供外部存储器的低8位地址,供外部存储器地址锁存器锁存,然后充当数据线,用于写出或读入数据.P1口.P2口
IO口
STM32的每个IO端口都有7个寄存器来控制.他们是:CRH CRL IDR ODR BSRR BRR LCKR.我们常用的IO端口寄存器位CRL CRH IDR ODR.CRL CRH控制着每个IO口的模式及输出速率.CRL控制着每组IO端口(A-G)的低8位的模式.CRH控制着每组IO端口(A-G)的高8位的模式.几个常用的配置,0x0表示模拟输入模式,0x3表示推挽输出模式(做输出口用,50M速率).0x8表示上/下拉输入模式(做输入口用).0xB表示复用输出(使用IO口的第二功能.50M
STM32系列单片机IO口模式设置
STM32单片机的每组IO口都有4个32位配置寄存器用于配置GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR和GPIOx_PUPDR,2个32位数据寄存器用于配置输入和输出寄存器GPIOx_IDR和GPIOx_ODR,1个32位置位复位寄存器GPIOx_BSRR,1个32位锁定寄存器GPIOx_LCKR和2个32位复用功能选择寄存器GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL. GPIO的输出状态可以配置为推挽或开漏加上上拉或下拉.输出数据既可以来自输出数据寄存器,
单片机IO口驱动能力
以STM32的IO口为例,最大的输出电流和灌入电流在芯片手册上都有说明.单个IO口一般都是十几mA到几十mA,同时总的VDD电流也有限制,大概为150mA.所以单片机驱动外设时,如果不是信号型而是功率型的,如继电器,都要用三极管等缓冲器扩流.
STM32的IO口是如何配置为某个外设使用的 ---?
@2019-03-01 [猜想] 使用片内外设功能: 首先将对应 IO 口配置为复用输出 其次是 IO 口对应的多个功能外设,哪个外设使能即将外设与 IO 口相连 [疑问] 若多个外设都使能,那么到底是哪个外设与 IO 口相连
实验1 单片机IO口应用及数码管显示
1. 单片机驱动蜂鸣器的实验: a) 说明:Lab51单片机实验板的蜂鸣器连接到单片机的P1.5 b) 基本要求:控制蜂鸣器每2秒响0.5秒. #include <reg51.h> #define unit unsigned int void delay(unit x){ unit i=x; unit j; ;--i){ ;--j); } } void main() { ){ P1=0x00; delay); //0.5秒 P1=0xff; delay);
STM8S PWM输出停止后 IO口电平输出
STM8S有许多定时器支持PWM输出,但在停止定时器后,IO口电平到底是多少呢?或高或低. 因此,为了确定PWM停止输出电平后其对应的值是多少,我们在停止PWM输出时需要对CCMR1寄存器进行设置. 例如, TIM2_Cmd(DISABLE); /*停止PWM后将电平拉为低电平*/ TIM2_ForcedOC1Config(TIM2_FORCEDACTION_INACTIVE); GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_5); 即可. 恢复时候需要重新将定时器初始化 TIM2
1、硬件IO口配置;
对于MTK TP驱动移植一般分为六部分: 1.硬件IO口配置: 2.TP驱动移植. 3.I2C通信: 4.中断触发: 5.数据上报: 6.虚拟按键. 硬件电路: 1.GPIO配置 打开 mediatek\dct\DrvGen.exe 选择 mediatek\custom\xiaoxi\kernel\dct\dct\codegen.dws 配置文件 配置EINT7_CTP引脚.CTP_RST复位引脚 2.TP驱动移植(以ft5x16为例) 在\mediatek\custom\common\ker
【STM32】IIC的基本原理(实例:普通IO口模拟IIC时序读取24C02)(转载)
版权声明:本文为博主原创文章,允许转载,但希望标注转载来源. https://blog.csdn.net/qq_38410730/article/details/80312357 IIC的基本介绍 IIC的简介 IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司在80年代开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备.它是半双工通信方式. IIC总线最主要的优点是其简单性和有效性.由于接口直接在组件之上,因此IIC总线占用的空间非常小,减少了电路板的空
io口的作用
I/O接口的作用 主机与外界交换信息称为输入/输出(I/O).主机与外界的信息交换是通过输入/输出设备进行的.一般的输入/输出设备都是机械的或机电相结合的产物,比方常规的外设有键盘.显示器.打印机.扫描仪.磁盘机.鼠标器等,它们相对于快速的中央处理器来说,速度要慢得多.此外,不同外设的信号形式.数据格式也各不同样. 因此,外部设备不能与CPU直接相连,须要通过对应的电路来完毕它们之间的速度匹配.信号转换,并完毕某些控制功能. 通常把介于主机和外设之间的一种缓冲电路称为I/O接口电路.简称
stm32 普通IO口模拟串口通信
普通IO口模拟串口通信 串口通信协议 串口传输 默认 波特率9600 1起始位 1停止位 其他0 数据位是8位(注意图上的给错了). 传输时,从起始位开始,从一个数据的低位(LSB)开始发送,如图从左向右的顺序,对电平拉高或拉低,最后停止位时拉高. 波特率大小,改变延时时间即可.例如9600 波特率 根据公式 : 1/9600=0.000104s(大致) 也就是说每发送1bit延时104us (下面我用9600波特率来说,代码用的是19200) 串口发送 将电平拉低 延时104
CC2530通用IO口的输入输出
一.引脚概述 CC2530有40 个引脚.其中,有21个数字I/O端口,其中P0和P1是8 位端口,P2仅有5位可以使用.P2端口的5个引脚中,有2个需要用作仿真,有2个需要用作晶振.所以可供我们使用的就只有17个引脚了. 操作微控制器的本质,就是对这些特殊功能寄存器(SFR)进行读写操作,并且某些特殊功能寄存器可以位寻址. 每一个特殊功能寄存器本质上就是一个内存单元,为了便于使用,每个特殊功能寄存器都会起一个名字,在程序设计时,只要引入头文件“ioCC2530.h”,就可以直接使用寄存器的名称
java io流 运行错误时,保存异常到文件里面
java io流 运行错误时,保存异常到文件里面 下面这个实例,运行后,输入数字,为正确,如果输入字符串,则报错,保存错误信息 //运行错误时,保存异常到文件里面 //下面这个实例,运行后,输入数字,为正确,如果输入字符串,则报错,保存错误信息 import java.io.*; import java.util.*; public class Index{ public static void main(String[] args) throws Exception{ try{ //创建文件
【转载】FPGA静态时序分析——IO口时序
转自:http://www.cnblogs.com/linjie-swust/archive/2012/03/01/FPGA.html 1.1 概述 在高速系统中FPGA时序约束不止包括内部时钟约束,还应包括完整的IO时序约束和时序例外约束才能实现PCB板级的时序收敛.因此,FPGA时序约束中IO口时序约束也是一个重点.只有约束正确才能在高速情况下保证FPGA和外部器件通信正确. 1.2 FPGA整体概念 由于IO口时序约束分析是针对于电路板整个系统进行时序分析,所以FPGA需要作为一个整体
FPGA静态时序分析——IO口时序(Input Delay /output Delay)
1.1 概述 在高速系统中FPGA时序约束不止包括内部时钟约束,还应包括完整的IO时序约束和时序例外约束才能实现PCB板级的时序收敛.因此,FPGA时序约束中IO口时序约束也是一个重点.只有约束正确才能在高速情况下保证FPGA和外部器件通信正确. 1.2 FPGA整体概念 由于IO口时序约束分析是针对于电路板整个系统进行时序分析,所以FPGA需要作为一个整体分析,其中包括FPGA的建立时间.保持时间以及传输延时.传统的建立时间.保持时间以及传输延时都是针对寄存器形式的分析.但是针对整个系统F
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