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初步
的PSoC
3 : CY8C38系列数据表
电阻上拉或电阻下拉
电阻上拉或下拉,分别提供了一系列
电阻中的数据状态中的一种,并在强驱动
等。引脚可用于数字输入和输出,这些
模式。连接机械开关是一种常见的应用程序
这两种模式。
漏极开路,带动高开漏输出,低驱动
漏极开路模式提供高阻抗中的数据的一个
州和其他强大的驱动力。引脚可以用于数字
输入和输出在这些模式。一个常见应用
这些模式是推动我
2
C总线信号线。
强大的驱动器
在或高或低提供了强有力的CMOS输出驱动器
状态。这是标准的输出模式引脚。强大的驱动器
模式的引脚不能用作下常规环境的投入
立场。这种模式通常用于驱动数字输出信号
或外部FET 。
电阻上拉和下拉
类似电阻上拉电阻和下拉模式
除销总是与电阻串联。高数据
状态是拉,而在低数据状态下是下拉。此模式
最常用于当其他信号可能会导致短路
可以驱动总线。
6.4.2引脚寄存器
寄存器配置和互动与引脚有两种形式
该可以互换使用。
所有的I / O寄存器都在标准端口形式,即用
该寄存器的每一位对应一个端口引脚。这
登记表能够快速有效地重新配置多个端口
销的同时。
I / O寄存器也可在销的形式,它结合了
八种最常用的端口寄存器位成一个单一寄存器
每个引脚。这使得非常快的配置更改
个别引脚与单寄存器写入。
6.4.3双向模式
高速双向功能,引脚,以提供
高阻抗数字驱动方式的输入信号和一个
第二用户选择驱动模式,如强大的驱动器(使用设置
PRTxDM [ 2 : 0 ]寄存器)上相同的引脚输出信号,
根据辅助控制总线信号的状态。在双向
功能非常的处理器总线和通信有用
系统蒸发散的接口如SPI从MISO引脚,需要
动态硬件控制输出缓冲的。
辅助控制公交路线多达16个UDB或数字外设
生成输出使能信号,以一个或多个销。
6.4.4压摆率限制模式
GPIO和SIO引脚具有快速和慢速输出斜率选项
坚强和开漏驱动模式,而不是电阻驱动模式。
因为它导致EMI下降,慢边缘速率的选择是
推荐用于信号不是很关键,一般
超过1 MHz的少。快速转换速率为1 MHz之间的信号
和33兆赫。压摆率是每个单独配置
销,并通过PRTxSLW寄存器中设置。
6.4.5引脚中断
所有GPIO和SIO引脚都能产生中断的
系统。所有的8引脚每个端口的接口自己口
中断控制单元( PICU )和相关的中断向量。
端口的每个引脚可独立配置为检测上升
边缘,下降沿两边沿中断,或以不产生
中断。
根据不同的配置模式的每个引脚时,每次一个
中断事件发生在销,的其相应的状态位
中断状态寄存器设置为“1”,并且产生一个中断请求是
发送到中断控制器。每个PICU自己的中断
向量中断控制器和引脚状态寄存器
提供轻松确定中断源下到
引脚的电平。
端口引脚中断仍然活跃在睡眠模式,允许
PSoC器件从外部产生的中断唤醒。
尽管不直接支持电平触发中断;
通用数字模块( UDB )提供该功能的
在需要的时候系统。
6.4.6输入缓冲区模式
GPIO和SIO输入缓冲区可以在端口级别配置
默认的CMOS输入阈值或可选的LVTTL
输入阈值。所有的输入缓冲器集成施密特触发器
输入迟滞。此外,各个引脚的输入缓冲器可以
在任何驱动模式下被禁用。
6.4.7 I / O电源
多达四个I / O引脚的电源都依赖于所提供的
器件和封装。每个I / O供电电源必须小于或等于
到芯片上的类似物(的Vdda )引脚上的电压。此功能允许
的用户提供不同的I / O电压电平为不同的引脚上
该设备。请参见具体器件封装引脚排列
确定VDDIO能力对于一个给定端口和引脚。
该SIO端口引脚支持额外的稳压输出高
能力,如上述
可调输出电平。
6.4.8模拟连接
这些连接仅适用于GPIO引脚。所有GPIO引脚
作为模拟输入或输出。的模拟电压
在销上不能超过Vddio供电电压到该
GPIO对应。每个GPIO可以连接到模拟之一
全局总线或模拟复用器总线之一连接任何
销到任何内部模拟资源,例如ADC或比较器。
此外,某些引脚能够直接连接到特定的
模拟功能,如高电流DAC或未
运算放大器。
6.4.9的CapSense
本节仅适用于GPIO引脚。所有GPIO引脚可能
用于创建CapSense按钮和滑动条
[4]
。见
“ CapSense的”
56页的章节了解更多信息。
6.4.10 LCD段驱动器
本节仅适用于GPIO引脚。所有GPIO引脚可能
用于产生直接段和普通的驱动信号
液晶玻璃玻璃的车程。见
“ LCD直接驱动”
上一节
55页的详细信息。
文件编号: 001-11729修订版* I
第33页100
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