0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

英创信息技术EM9280的GPIO引脚上电时序及说明

英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2020-01-16 09:44 次阅读

EM9280有32条独立的GPIO引脚资源,它们在上电瞬间的电平状态有所不同,特作以下说明。

类型1的GPIO上电波形图及说明如下所示:

类型1 GPIO上电波形(黄线为系统供电、绿线为GPIO波形)

此类GPIO随系统上电,立即呈现3.3V高电平状态。可作为各种数字IO应用。需要注意的是此类GPIO,驱动程序操作的时间较长(几十微妙),因此适合作为低速的应用。

类型2 GPIO上电波形图及说明如下所示:

类型2 GPIO上电波形(黄线为系统供电、绿线为GPIO波形)

类型2的GPIO管脚,在系统上电后150ms时段,处于固定的2.4V电平(也是属于高电平范围),此后在跳转至3.3V高电平状态。若作为3.3V信号的数字输出控制,不会有任何问题。但若要驱动外部单元,建议加一级驱动(典型芯片74HC245)。应用程序对此类GPIO的操作时间仅几微妙,适合作为高速应用。

类型3 GPIO上电波形图及说明如下所示:

类型3 GPIO上电波形(黄线为系统供电、绿线为GPIO波形)

类型3的GPIO在系统上电后约150ms,才呈现高电平状态。若此类GPIO作为数字输出应用时,需要注意外部驱动电路的上电时间,同时建议增加20K左右的上拉电阻及输出驱动(典型芯片74HC245)。应用程序对此类GPIO的操作时间仅几微妙,适合作为高速应用。

类型4仅有GPIO27,其上电波形图及说明如下所示:

D类GPIO上电波形(黄线为系统供电、绿线为GPIO波形)

GPIO27由于与CPU的JTAG信号复用,在芯片内部ROM BOOT代码运行时,存在对JTAG口的检测操作,导致GPIO27在上电阶段有一个约6ms的低电平。建议尽量不要采用该管脚作为对上电电平有严格要求的数字输出应用,如控制继电器等。

GPIO引脚 类型 推荐应用
GPIO0 类型2 数字输入、数字输出
GPIO1 类型2 数字输入、数字输出
GPIO2 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO3 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO4 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO5 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO6 类型2 数字输入、数字输出
GPIO7 类型2 数字输入、数字输出
GPIO8 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO9 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO10 类型3 数字输入、数字输出
GPIO11 类型3 数字输入、数字输出
GPIO12 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO13 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO14 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO15 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO16 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO17 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO18 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO19 类型1 数字输入、数字输出、继电器控制
GPIO20 类型2 数字输入、数字输出
GPIO21 类型2 数字输入、数字输出
GPIO22 类型2 数字输入、数字输出
GPIO23 类型2 数字输入、数字输出
GPIO24 类型3 数字输入、数字输出
GPIO25 类型3 数字输入、数字输出
GPIO26 类型2 数字输入、数字输出
GPIO27 类型4 数字输入
GPIO28 类型3 数字输入、数字输出
GPIO29 类型3 数字输入、数字输出
GPIO30 类型3 数字输入、数字输出
GPIO31 类型3 数字输入、数字输出

总之,无论GPIO上电瞬间的电平变化,它们都是处于输入状态的。因此对作为数字输入的应用来说,是没有影响的。对于输出应用来说,属于类型1的GPIO作为继电器控制的应用更为合适,因为继电器的动作通常不需要很快的速度,而其他GPIO则可支持速度更高的数字控制应用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 嵌入式主板
    +关注

    关注

    7

    文章

    6084

    浏览量

    35164
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    中科达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业

    及前百家企业”名单。中科达凭借非凡的技术实力与持续的创新能力,成功入选“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”以及“2024年软件和信息技术服务优秀企业”。
    的头像 发表于 10-30 11:44 343次阅读

    国产化背景下的工控主板发展现状

    ,是信息技术应用创新产业的简称,于2016年“信工委会”(信息技术应用创新工作委员会)提出,目的就是要推动我们国内软硬件关键技术的研发
    的头像 发表于 09-21 16:15 295次阅读

    梯度科技入选2023年信息技术应用创新解决方案名单

    日前,工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)在天津举办2024信息技术应用创新发展大会暨解决方案应用推广大会。会上正式公布了2023年
    的头像 发表于 09-09 16:29 373次阅读

    树莓派4b风扇插哪个引脚

    到树莓派的GPIO引脚上。但需要注意的是,树莓派的GPIO引脚输出电压通常为3.3V或5V(具体取决于引脚和配置),而大多数风扇需要5V电压
    的头像 发表于 08-30 16:53 1080次阅读

    GPIO引脚提供ESD保护

    电子发烧友网站提供《为GPIO引脚提供ESD保护.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:01 0次下载
    为<b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>引脚</b>提供ESD保护

    求助,关于OPA192的上时序问题求解

    有一个项目中用到OPA192这个放大器,有两个问题: 1.V+是+12V供电的,V-是-12V供电的,想问下+12V和-12V这两个有没有什么必须的上时序需要控制? 2.还有就是我的项目
    发表于 07-29 08:30

    什么是GPIOGPIO组成原理

    GPIO全拼叫General Purpose Input Output(通用输入输出)简称IO口也叫总线扩展器,GPIO口是由引脚,功能寄存器组成,不同的架构中的GPIO封装不同,所使
    发表于 04-28 12:30 6528次阅读
    什么是<b class='flag-5'>GPIO</b>?<b class='flag-5'>GPIO</b>组成原理

    龙芯中科三项信方案入围工信部2023年信息技术应用创新应用示范案例名单

    近日,工业和信息化部通报了2023年信息技术应用创新解决方案征集遴选结果,本次共评选出典型解决方案173个、应用示范案例83个、单项创新案例64个。
    的头像 发表于 03-07 16:45 840次阅读
    龙芯中科三项信<b class='flag-5'>创</b>方案入围工信部2023年<b class='flag-5'>信息技术</b>应用创新应用示范案例名单

    AURIX™ TC399如何在引脚上设置边缘触发中断?

    我正在使用AURIX™ TC399,在我的项目中,我使用大约 40 个引脚作为输入引脚。 我需要在这些引脚上设置边缘触发中断。 我找到了 ERU 示例代码。 但我无法将所有这些引脚设置
    发表于 03-04 07:06

    软通动力与捷技术签订战略合作协议

    近日,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)与宁波捷技术股份有限公司(以下简称“捷技术”)正式签订战略合作协议,并
    的头像 发表于 02-03 16:35 1076次阅读

    连接器引脚上锡不良分析

    不断变革创新,就会充满青春活力;否则,就可能会变得僵化。——歌德干货时间来了,关注小欣本期分享,我们一起来学习吧!连接器引脚上锡不良主要表现为引脚下表面与焊点相接不良或不相接,那么导致失效的原因究竟
    的头像 发表于 12-16 08:03 2322次阅读
    连接器<b class='flag-5'>引脚上</b>锡不良分析

    AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?

    AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系? 现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数
    发表于 12-14 06:49

    关于AD9280非线性的问题求解

    1000_0011和1000_0100两个码直接丢失了。导致小信号输入时信号变成了这幅模样, 我已经检查过了,pcb引脚之间的连线没问题。 AD9280有这么大的非线性吗?还是什么别的pcb设计的问题?
    发表于 12-13 06:02

    什么是EM迁移?它带来的影响有哪些?

    迁移简写为EM,electromigration,这是一种很基本的电学现象,可能在电路课上讲的少,反而物理课上会听过。
    的头像 发表于 12-06 15:29 1784次阅读

    阐述量子信息技术的研究现状与未来

    20世纪 80 年代, 科学家将量子力学应用到信息领域, 从而诞生了量子信息技术, 诸如量子计算机、量子密码、量子传感等. 这些技术的运行规律遵从量子力学, 因此不仅其原理是量子力学, 器件本身也
    发表于 11-22 11:40 775次阅读
    阐述量子<b class='flag-5'>信息技术</b>的研究现状与未来