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文檔簡介

第第頁不同器件之間的GPIO連接為什么需要電平一致呢?一、問題:不同器件之間的GPIO連接為什么需要電平一致呢?

如果連接不同電平(信號)的I/O,驅(qū)動(IC)的輸出電壓電平可能不滿足(接收器)的輸入電壓規(guī)格,從而導致接收器故障或損壞。

圖一、電平轉(zhuǎn)換

1.2、

如果各個器件之間的電壓不匹配,可能會出現(xiàn)何種異?,F(xiàn)象:

將某個信號從高電壓電平輸入至低電壓電平的器件,如右上圖所示。低壓側(cè)的器件輸入電路的耐壓通常較低,如果輸入高于(芯片)耐壓值的電壓,該器件可能會遭損毀。

將某個信號從低電壓電平輸入至高電壓電平的器件,如左下圖所示。如果在(高壓)側(cè)的器件上施加接近輸入閾值的電壓,則無法識別高電平信號,從而導致故障。

二、問題:既然GPIO允許被配置為開漏輸出。那么是否可以直接使用開漏功能實現(xiàn)不同電平之間轉(zhuǎn)換呢?比如:3V-1.8V

2.1、實現(xiàn)開漏輸入、輸出功能的引腳大至分為兩大類:

輸入、輸出引腳內(nèi)部電路是真正的MOS開漏、三極管開集電極輸出形式:比如電平轉(zhuǎn)換的專用緩存器、使用MOS管搭建的開漏輸入、輸出電路。此類功能的芯片、電路使用較簡單。

普通的GPIO引腳通過配置控制寄存器,實現(xiàn)開漏極輸出功能。注意:此類GPIO使用較為復雜,不能簡單的認為利用“開漏電路實現(xiàn)線與”實現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。

2.2、通過GPIO控制寄存器配置的開漏輸出為什么不能直接“線與”?

從前文GPIO簡介可以知道:GPIO口內(nèi)部由輸入、輸出2部分組成;當GPIO口的OUTPUT被使能,不管OUTPUT是否使能開漏輸出或推挽輸出,GPIO的輸入INPUT始終開啟。

如圖下圖所示,當外部輸入1.8V時,由于IO_VCC3.3V,1.8V處于中間電平,導致IO輸入部分漏電。具體原因如下:

當GPI0口電平與(供電)電壓VCC相等時,處于input狀態(tài)的內(nèi)部電路等效為一個PMOS連接到VCC和一個NMOS連接到地;當輸入電壓為VCC時,只導通下管NMOS,不導通上管PMOS,故功耗可以忽略不計。同理,當輸入電平為低電平時,只導通上管PMOS,不導通下管NMOS,功耗也可以忽略不計。

但當GPIO輸入電壓為1.8V時,IO_VCC電壓為3.3V,上管和下管同時微導通,因此通過PMOS、NMOS產(chǎn)生漏電。

三、常用的電平轉(zhuǎn)換方法、電路:

3.1、(二極管)轉(zhuǎn)換電平(單向轉(zhuǎn)換)

左側(cè)為5V電壓域,右側(cè)為3.3V電壓域:

當左側(cè)電壓輸出高電平(5V)時,二極管D1截止。右側(cè)被上拉到一個3.3V的高電平;

當左側(cè)電壓輸出低電平(0V)時,二極管D1導通,右側(cè)被拉到為二極管導通電壓的低電平;

(注:該電路在低電平轉(zhuǎn)換時存在轉(zhuǎn)換誤差,該誤差主要來源于二極管正向?qū)▔航担O管在選型時,5V端輸出的VOL+二極管正向壓降VF不能超過VIL的最大值,(MCU)在3.3V供電時,VIL電壓最大值為0.8V,MCU在1.8V供電時,VIL電壓最大值為0.3*1.8V=0.54V)。

3.2、MOS管轉(zhuǎn)換電平(雙向轉(zhuǎn)換)

左側(cè)為3.3V電壓域,右側(cè)為5V電壓域:

當左側(cè)電壓輸出低電平(0V)時,MOS管導通,右側(cè)電壓通過MOS管被拉低;

當左側(cè)電壓輸出高電平(3.3V)時,MOS管不導通。右側(cè)電壓被(電阻)R1上拉到5V;

當右側(cè)電壓輸出低電平(0V)時,MOS管不導通,MOS管先經(jīng)過體二極管把左側(cè)電壓拉到低電平,此時,Vgs大于MOS管(閾值電壓)從而使MOS管導通,進一步左側(cè)電壓通過MOS管被拉低;

當右側(cè)電壓輸出高電平(5V)時,MOS管不導通。左側(cè)電壓被電阻R2上拉到3.3V。

3.3、使用專用電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)或

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