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文档简介
1、I/O口各种不同得工作模式一、准双向口输出准双向口输出类型可用作输出与输入功能而不需重新配置口线输出状态。这就是因为当口线输出为1时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时,它得驱动能力很强,可吸收相当得电流。(准,向口有3个上拉晶体管适应不同得需)准,向口读外部状态前,先锁存为1',才可读到外部正确得状态、二、强推挽输出推挽输出配置得拉结构与开漏输出以及准双向口得拉结构相同,但当锁存器为1时提供持续得强上拉。推挽式一股用需更大驱动电流得情况。三、仅为输入(高阻)输入口带有一个施密特触发输入以及一个扰抑制电,。四、漏输出配置(若外加上拉电阻,也可读)当口线锁存器为0时,开漏
2、输出关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出时,这种配置方式必须有外部上拉,一股通过电阻外接到Vcc。如果外部有上拉电阻,开漏得I/O口还可读外部状态,即此时被配置为开漏,式得I/O口还可作为输入I/O口。这种方式得拉与准双向口相同。漏端口带有一个施密特触发输入以及一个扰抑制电,。关,I/O口应用注意事项:1、有些就是I/O口由低变高读外部状态时,读不对,实际没有损坏,软件处理一即可。因为1T得8051单片机速度太快了,软件执行由低变高指令后立即读外部状态,此时由实际输出还没有变高,就有可能读不对,正确得方法就是在软件设置由低变高后加1到2个空操作指令延时,再读就对了、有些实际没有损坏,加上拉电
3、阻就OK了有些就是外围接得就是NPN三极管,没有加上拉电阻,其实基极,多大电阻,I/O口就应该上拉多大得电阻,或者将该I/O口设置为强推挽输出、2、驱动LED发光二极管没有加限流电阻,建议加1K以上得限流电阻,少也要加470欧姆以上做行列矩阵按键扫描电时,实际工作时没有加限流电阻,实际工作时可能出现2个I/O口均输出为低,并且在按键按时,短接在一起,我们知道一个CMOS电得2个输出脚不应该直接短接在一起,按键扫描电中,此时一个口为了读另外一个口得状态,必须先置高才能读另外一个口得状态,而8051单?片机得弱上拉口在由0变为1时,会有2时钟得强推挽高输出电流输出到另外一个输出为低得I/O口,就有
4、可能造成I/O口损坏、建议在其中得一侧加1K限流电阻,或在软件处理上,不出现按键两端得I/O口同时为低、普通I/O口普通I/O口一种典型三极管控制电,R215K(33K-15K)Vcc4|riJ10K(33K10K)推挽/强上拉口,用拉电流驱动发光二极管弱上拉/准,向口,用灌电流驱动发光二极管限流电阻尽量大1K,最小不要小470Q如果用弱上拉控制,建议加上拉电阻R1(3、3K10K),如果不加上拉电阻R1(3、3K10K),建议R2得值在15K以上,或用强推挽输出普通LO典型发光二极管控制电,普通I。混合电压供电系统3V/5V器件I/O口互连5V单片机连接3、3V器件时,为防止3、3V器件承受
5、不了5V,可将相应得5V单片机I/O口先,一个330Q得限流电阻到3、3V器件I/O口,程序初始化时将5V器件得I/O口设置成开漏配置,断内部上拉电阻,相应得3、3V器件I/O口外部加10K上拉电阻到3、3V器件得Vcc,这样高电就是3、3V,低电就是0V,输入输一切正常。5V器件I/O口330,3.3V器件I/O口X3.3V器件I/O口3V单片机连接5V器件时,为防3V器件承受不了5V,如果相应得I/O口就是输入,可在该I/O口上申接一个隔离二极管,隔离高压部分。外部信电压高单片机工作电压时截止,I/O口因内部上拉到高电,所以读I/O口状态就是高电,;外部信电压为低时导通,I/O口被钳位在0
6、、7V,小,0、8V时单片机读I/O口状态就是低电单片机普通I/O口区!区外部输入信号3V单片机连接5V器件时,为防止3V器件承受不了5V,如果相应得I/O口就是输,可用一个NPN三极管隔离5V_10K普通I/O口区T|5V器件I/O口2K1如何让I/O口上电复位时为低电平普通8051单片机上电复位时普通I/O口为弱上拉高电输出,而很多实际应用求上电时某些I/O口为低电输出,则所控制得系统(如达)就会误动作,现STC12系列单片机由既有弱上拉输出乂有强推挽输出,就可以很轻松得解决此问题。现可在STC12系列单片机I/O口上加一个拉电阻(1K/2K/3K),这样上电复位时,虽然单片机内部I/O口就是弱上拉/高电输出,但由内部上拉能力有限,而外部拉电阻乂较小,无法将其拉高,所以该I/O口上电复位时外部为低电,。如果要将此I/O口驱动为高电平,可将此I/O口设置为强推挽输出,而强推挽输出时,I/O口驱动电流可达20mA,故肯定可以将该口驱动为高电输出PWM输时I/O口得状态(针对STC系列)c限用1驱别成将通I,拓一U1o心接员戢大于470Q普通I/O口1K/2K?3KP«M之前曰的状态P栩时
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