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PA5可以做为普通GPIO来使用;其次,如果作为外设的引脚,它可以作为SPI1的时钟(SPI1_SCK)、DAC的输出通道1(DAC_OUT1)或者ADC的输入通道5(ADC12_IN5)。
打开GPIO复用后,同时再使能多个外设的时钟,但只有一个外设使用这个端口,其他的外设不用输入输出是可以的。也确实是存在如果同时使能多个外设的时候后,外设工作异常的情况。这些情况在勘误手册上都有说明,也提供了解决办法。
复用就是这个管脚除了普通GPIO之外的功能,在datasheet肯定可以看到例如:PC1/I2C/usart之类的说明,如果使用了复用功能,那么该管脚不再作为普通GPIO(PC1)作用。
也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 简单易懂的说,就是某些普通的外设引脚也可以用来其它功能。
不知道你说的复用是什么意思,如果是第二功能的话,那么不是不存在输出和输入,因为特定的功能管脚就决定了肯定是输入或者输出,而没有必要再写一次了。
1、理论上MOS管可以由N颗并联,实际上MOS管并联多了容易引起走线很长,分布电感电容加大,对于高频电路工作产生不利的影响。下面以4颗为例说明MOS管的应用。
2、mos管并联一般都是在电流放大电路,当输出电流不够时,需要并联几个或几十个。
3、个三极管串起来叫推挽工作。一个导通时另一个截止。另一个导通时这个截止。2对并接,如果输出端也并只是增加输出电流,如果不并,通常用作逆变电路或改变直流电机方向。
1、推挽输出是指既可以输出低电平,也可以输出高电平,可以直接驱动功耗不大的数字器件。
2、推挽输出就是单片机引脚可以直接输出高电平电压。低电平时接地,高电平时输出单片机电源电压。这种方式可以不接上拉电阻。但如果输出端可能会接地的话,这个时候输出高电平可能引发单片机运行不稳定,甚至可能烧坏引脚。
3、推挽输出模式一般应用在输出电平为 0 和 3 伏而且需要高速切换开关状态的场合。 在 STM32 的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。
1、参数有区别。DO-27和DO-201AD。压降90.7V和压降0.95V。众所周知,SR360为肖特基二极管,封装DO-27又可称DO-201AD,二者尺寸一致,而肖特基二极管比较特出的特点是,正向压降低,反向恢复时间小。
2、一般DO-15是5A~2A的管子,DO-41是1A或是1A以下的管子,而DO-27是3A的管子。
3、二极管是由管芯、管壳和两个电极构成。管芯就是一个PN结,在PN结的两端各引出一个引线,并用塑料、玻璃或金属材料作为封装外壳,就构成了晶体二极管,如下图所示。
灌电流一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”。拉电流是逻辑门输出为高电平时的负载电流。
一般是数字电路中讲到这个问题。当数字电路的输出端,输出低电平的时候,外接器件将把电流,“灌入”数字电路的输出端。当数字电路的输出端,输出高电平的时候,外接器件将从数字电路的输出端,“拉出”电流。
驱动能力不一样,对于单片机而言,它们输出拉电流的能力一般都很弱(小于5mA),输出灌电流的能力相对较强,一般为5-10mA。
如果你有6个引脚,每个引脚都输入20mA,则符合要求。而输出电流,又叫拉电流,一般因单片机而异,带有推挽输出的单片机,拉电流也可以达到20mA,但最大也不超过120mA,而内部弱上拉的单片机,一般拉电路只有50--200uA。
电流方向是从负载流入输出端 —— 灌电流。输出高电平时,电流方向是从输出端流向负载 —— 拉电流。灌电流大于拉电流,所以TTL一般用低电平驱动负载 —— 低电平有效。TTL芯片已经被CMOS芯片取代,COMS输出电流大小一致。
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