当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]每次看到stm32的教程,都是让点led灯,对GPIO觉着很是简单。后来者麦知club的小车机器人项目中,屡屡碰壁,是寸步难行,读ds18b20要拉底,拉高;写Oled屏要片选,要命令。在百度里查来查去,大都模样差不多。今天,动

每次看到stm32的教程,都是让点led灯,对GPIO觉着很是简单。

后来者麦知club的小车机器人项目中,屡屡碰壁,是寸步难行,读ds18b20要拉底,拉高;写Oled屏要片选,要命令。

在百度里查来查去,大都模样差不多。

今天,动手在stm32l152c的discovery板上,简单的几行代码,配合万用表,终于一解迷惑。

依旧是要cubemx配置外设和时钟,while循环里代码如下:


/*USERCODEBEGIN3*/

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==GPIO_PIN_SET)

index=~index;

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,Q_od_Pin,(GPIO_PinState)index);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,Q_pp_Pin,(GPIO_PinState)index);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,(GPIO_PinState)index);

printf("index:%d",index);

out=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,Q_od_Pin);

if(out==GPIO_PIN_SET)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);

else

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(200);

}

/*USERCODEEND3*/


利用板子上蓝灯和绿灯做指示,串口线不在手边,打印信息看不到。



PC12是开漏输出OD, PC11是推挽输出PP。

1)不接外部上拉电阻

使用HAL函数输出逻辑1(用万用表10V DC测量)。

PC12 为0V,低

PC11为3.3V, 高


使用HAL函数输出逻辑0.


PC12 为0V,低

PC11为0V, 低



2)接外部上拉电阻,如5K

使用HAL函数输出逻辑1。

PC12 为3.3V,高

PC11为3.3V, 高


使用HAL函数输出逻辑0.


PC12 为0V,低

PC11为0V,低



翻看ST的参考手册,

When the I/O Port is programmed as Output:
? The Output Buffer is enabled:
– Open Drain Mode: A “0” in the Output register activates the N-MOS while a “1” inthe Output register leaves the port in Hi-Z. (the P-MOS is never activated)
– Push-Pull Mode: A “0” in the Output register activates the N-MOS while a “1” in theOutput register activates the P-MOS.

开漏模式: 输出逻辑0,则N-MOS激活; 输出逻辑1,端口处于高阻(电阻非常大,但不是断路)

推挽模式:输出逻辑0,则N-MOS激活;输出逻辑1,P-MOS激活。



开漏模式,

1)无外接上拉电阻:

逻辑0时,N-MOS通,PIN直接接地(也有内阻),输出即为低电平; (与操作习惯相符,写0,输出0)

逻辑1时,高阻,输出也为低电平;(与操作习惯相悖,写1,输出0)

2)有外接电阻时:


逻辑0时,N-MOS通,PIN在VCC和VSS之间,上拉电阻和内阻之间,输出也为低电平; (与操作习惯相符,写0,输出0)

逻辑1时,高阻,PIN得到的电压是分配在高阻上的电压,即输出为高电平;(与操作习惯相同,写1,输出1)


推挽模式,有外接上拉电阻时, 逻辑1, 上拉电阻两端电压都是3.3V,PIN输出为高电平。


在实际应用中,DS18B20使用1线传递数据,它的DQ是开漏输出,因此必须有上拉电阻4.7K或其他阻值。而MCU也最好使用OD模式,而在Mbed下测试,输出时使用PP也可以发送命令。而MCU读取数据,则要进行IO方向转换;实际上不如OD方便了。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在嵌入式开发中,STM32的时钟系统因其灵活性和复杂性成为开发者关注的焦点。然而,看似简单的时钟配置背后,隐藏着诸多易被忽视的陷阱,轻则导致系统不稳定,重则引发硬件损坏。本文从时钟源选择、PLL配置、总线时钟分配等关键环...

关键字: STM32 时钟系统

在嵌入式系统开发中,STM32系列微控制器的内部温度传感器因其低成本、高集成度特性,广泛应用于设备自检、环境监测等场景。然而,受芯片工艺差异和电源噪声影响,其原始数据存在±1.5℃的固有误差。本文从硬件配置、校准算法、软...

关键字: STM32 温度传感器

在能源效率与智能化需求双重驱动下,AC-DC转换器的数字控制技术正经历从传统模拟方案向全数字架构的深刻变革。基于STM32微控制器的PFM(脉冲频率调制)+PWM(脉冲宽度调制)混合调制策略,结合动态电压调整(Dynam...

关键字: AC-DC STM32

当前智能家居产品需求不断增长 ,在这一背景下 ,对现有浇花装置缺陷进行了改进 ,设计出基于STM32单片机的全 自动家用浇花机器人。该设计主要由机械结构和控制系统构成 ,机械结构通过麦克纳姆轮底盘与喷洒装置的结合实现机器...

关键字: STM32 麦克纳姆轮 安全可靠 通过性强

用c++编程似乎是让你的Arduino项目起步的障碍吗?您想要一种更直观的微控制器编程方式吗?那你需要了解一下Visuino!这个图形化编程平台将复杂电子项目的创建变成了拖动和连接块的简单任务。在本文中,我们将带您完成使...

关键字: Visuino Arduino ESP32 STM32

基于STM32与LoRa技术的无线传感网络凭借其低功耗、广覆盖、抗干扰等特性,成为环境监测、工业自动化等场景的核心解决方案。然而,如何在复杂电磁环境中实现高效休眠调度与动态信道优化,成为提升网络能效与可靠性的关键挑战。本...

关键字: STM32 LoRa

在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)...

关键字: STM32 DMA

数字电源技术向高功率密度、高效率与高动态响应方向加速演进,STM32微控制器凭借其基于DSP库的算法加速能力与对LLC谐振变换器的精准控制架构,成为优化电源动态性能的核心平台。相较于传统模拟控制或通用型数字控制器,STM...

关键字: STM32 数字电源

STM32微控制器凭借其针对电机控制场景的深度优化,成为高精度、高可靠性驱动系统的核心选择。相较于通用型MCU,STM32在电机控制领域的核心优势集中体现在FOC(磁场定向控制)算法的硬件加速引擎与PWM死区时间的动态补...

关键字: STM32 电机控制

无线充电技术加速渗透消费电子与汽车电子领域,基于Qi协议的无线充电发射端开发成为智能设备能量补给的核心课题。传统模拟控制方案存在响应滞后、参数调整困难等问题,而基于STM32的数字PID控制结合FOD(Foreign O...

关键字: STM32 无线充电
关闭