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Nexperia推出先进的I2C GPIO扩展器产品组合

  • 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全新16通道I2C通用输入输出(GPIO)扩展器产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中一款GPIO扩展器NCA9595采用可通过寄存器配置的内部上拉电阻,可根据实际需要自定义以优化功耗。当需要扩展I/O数量时,利用该产品组合可实现简洁的设计,同时尽可能减少互连。这有助于设计工程师增添新功能,而且不会增加PCB设计复杂性和物料成本。 随着服务器、汽车、工业、医疗和物联网(IoT)的发展,需要通过微控制器进行监测的传感器信
  • 关键字: Nexperia  I2C  GPIO  扩展器  

STM32的GPIO结构图分析

  •   1、STM32的GPIO结构图  GPIO共有8中设置模式:输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入、开漏输出、推挽式输出、推挽式复用功能,开漏复用功能,共4种输入,2种输入,2种复用功能。  2、模式说明  ①浮空输入  图中施密特触发器是开启的,IO口的状态可以直接送到输入寄存器中,CPU可以直接读取输入寄存器;  在上图中,阴影的部分处于不工作状态,尤其是下半部分的输出电路,实际上是与端口处于隔离状态。  黄色的高亮部分显示了数据传输通道,外部的电平信号通过左边编号1的IO端口进入STM32,经过
  • 关键字: STM32  GPIO  

深度分析STM32的GPIO推挽输出与开漏输出的区别

  • 首先看以下STM32的GPIO的原理图如下: 当端口配置为输出时:开漏模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。输出 1 时,N-MOS 高阻, P-
  • 关键字: 推挽输出  GPIO  STM32  

开关量GPIO设计指南

  •   GPIO作为常用个开关量控制信号,广泛应用于工业领域的数据采集和驱动控制。当GPIO配置为DI和DO时,干节点与湿节点设计规范是否一致呢?GPIO配置为DI采集时,隔离方案是选择继电器隔离还是光耦隔离呢?  1、什么叫DI/DO  DI: 数字量输入,把生产过程中的数字信号转换成计算机易于识别的“0”和“1”信号状态。  DO:数字量输出,把计算机输出的微弱数字信号转换成能对生产过程中控制的“0”和“1”信号状态。  2、DI/DO的干湿节点介绍  干接点的定义:无源开关,具有闭合和断开的2种状态,2
  • 关键字: GPIO  阻抗设计  

GPIO内部结构、工作原理及相关寄存器详解(以STM32为例)

  •   1. STM32实物图:        2. STM32引脚分布图:        STM32F103ZET6:共144个引脚,7组IO口,每组16个IO口  7*16=112个IO口(这7组IO口分别为GPIOA,GPIOB…GPIOG)  例如:PGIOA包含PA0,PA1,PA2…PA15,每组16个IO口  二,IO口的基本结构和工作方式  1. STM32F1系列IO口的基本结构()IO口内部电路结
  • 关键字: GPIO  寄存器  

详解GPIO在STM32中的几种工作模式

  • 详解GPIO在STM32中的几种工作模式-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。
  • 关键字: STM32  GPIO  

单片机GPIO输入电压不可过大,最好使能上拉

  •   可用肖特基二极管,正向串联进电路,防止引脚接到高于3v电压上,倒流进芯片内部,烧毁芯片。  肖特基二极管,正向导通电压较小,一般0.2v。  可串联进电源线中,防止正负接反。  如果需要接入5v电压到单片机引脚(最高耐受3.3v)。可串联个电阻(一般330欧姆),这个电阻与单片机内部的稳压二极管构成分压,可将多余的电压分担到电阻上,即到达单片机gpio内部的电压将减小。  根据稳压二极管原理,在电压接近(注意是接近!!!)稳压值时,电压变化一点点,会引发电流急剧增加,这样如果串联电阻较大,则分担电压较
  • 关键字: GPIO  单片机  

stm8s开发(二) GPIO的使用:点亮LED!

  •   通用输入输出口(GPIO)是我们使用单片机最基本的,主要功能:  ● 端口的各个位可以被单独配置  ● 可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入  ● 可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出  ● 外部中断可以单独使能和关闭  用户手册上描述:  每一个端口都有一个输出数据寄存器(ODR),一个引脚输入寄存器(IDR)和一个数据方向寄存器(DDR) 总是同相关的。控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2)用于对输入/输出进行配置。任何一个I/O引脚可
  • 关键字: stm8s  GPIO  

基于CPLD的QWERTY键盘设计

  • 文本信息用户可能乐意以体积换取 QWERTY 键盘,因为文本输入大为简便了,而且两个大拇指都可以用来输入文本信息或数据。最近,有些手机生产商已经推出了面向文本用户的带 QWERTY 键盘的手机。
  • 关键字: QWERTY键盘  GPIO  CPLD  

ARM7单片机(学习ing)—(一)、输入/输出端口GPIO编程—01

  •   一、输入/输出端口GPIO编程  一—(01)、一位数码管静态显示(通过74HC595实现)  1、管脚连接模块  首先介绍一下LPC2106的相关的管脚~~  特性:可以实现独立的管脚配置  应用:管脚连接模块的用途是将管脚配置为需要的功能(这一章节主要就是介绍GPIO功能~~别的会在接下来的章节中分别予以介绍~~)  描述:管脚连接模块可以使所选管脚具有一个以上的功能。配置寄存器控制多路开关来连接管脚与片内外设。外设在激活和任何相关只读使能之前必须连接到适当的管脚。任何使能的外设功能如果没有映射到
  • 关键字: ARM7  GPIO  

嵌入式Linux下使用GPIO中断功能

  •   1). 简介  GPIO应用是嵌入式设备最基本的应用之一, 本文就基于Embedded Linux系统演示开发GPIO中断以及输出相关的基本应用示例.  本文所采用的硬件平台来自与Toradex发布的基于NXP iMX7 SoC的Colibri iMX7 ARM计算机模块配合Colibri Eva Board.  2). 准备  a). ToradexColibri iMX7S&nb
  • 关键字: Linux  GPIO  

【E问E答】怎么使用ST的库开发STM32

  •   我使用的芯片是 STM32F103VET 和编译器是 IAR ARM V5.5,调试器用 JLINK V8  1,下载ST的库,现在的版本是 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0,解压缩,然后将 Libraries整个拷贝到你的工作目录,Project 目录是很多演示代码,可以参考怎么怎么编程,很容易的,readme里面都有说明。  2,建立一个 IAR 的p
  • 关键字: STM32  GPIO  

STM32之的GPIO推挽输出与开漏输出的区别

  •   首先看以下STM32的GPIO的原理图如下:    当端口配置为输出时:  开漏模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。  输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。  推挽模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻,输出0。  输出&nb
  • 关键字: STM32  GPIO  

[ARM笔记]GPIO硬件介绍

  •   GPIO(General Purpose I/O Ports)意思为通用输入/输出端口,通俗地说,就是一些引脚,可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚的状态-是高电平或是低电平。  S3C2410共有117个I/O端口,共分为A~H共8组:GPA、GPB、...、GPH。S3C2440共有130个I/O端口,分为A~J共9组:GPA、GPB、...、GPJ。可以通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是其他特殊功能。  1.1 通过寄存器来操作GPIO
  • 关键字: ARM  GPIO  

STM32的GPIO口的输出:开漏输出和推挽输出

  •   推挽输出与开漏输出的区别:   >>推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件   >>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).   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  • 关键字: STM32  GPIO  
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