一、概念介绍
GPIO: General-purpose input/output,通用的输入输出口。
1.1 GPIO模块一般结构
对于输入引脚,可以读取寄存器得到引脚的当前电平
1.2 GPIO寄存器操作
1.3 GPIO不同单板操作流程图
1.4 GPIO寄存器的2种操作方法:
本节后文3.1.2重复提及,不过此处更为详细,方便理解
原则:不能影响到其他位
1.4.1 直接读写:读出、修改对应位、写入
要设置bit n:
val = data_reg;
val = val | (1<<n);
data_reg = val
要清除bit n:
val = data_reg;
val = val & ~(1<<n)
data_reg = val;
1.4.2 set-and-clear protocol:(高效)
set_reg, clr_reg, data_reg 三个寄存器对应的是同一个物理寄存器,
要设置bit n:set_reg = (1<<n);
要清除bit n:clr_reg = (1<<n);
(视频笔记)
二、IMX6ULL的GPIO操作方法
2.1 GPIO的其他功能:防抖动、中断、唤醒
后续章节再介绍
2.2 IMX6ULL的GPIO操作方法
CCM: Clock Controller Module (时钟控制模块)
IOMUXC : IOMUX Controller,IO复用控制器
GPIO: General-purpose input/output,通用的输入输出口
就根据这些常用的寄存器,拿到芯片手册可以直接查找相应的寄存器来设置所需要的GPIO
2.3 IMX6ULL的GPIO模块结构
参考资料:网盘开发板配套资料“06_Datasheet(数据手册)/Core_board/CPU/IMX6ULLRM.pdf”中《Chapter 28: General Purpose Input/Output (GPIO)》。
有5组GPIO(GPIO1~GPIO5),每组引脚最多有32个,但是可能实际上并没有那么多。
GPIO1有32个引脚:GPIO1_IO0~GPIO1_IO31;
GPIO2有22个引脚:GPIO2_IO0~GPIO2_IO21;
GPIO3有29个引脚:GPIO3_IO0~GPIO3_IO28;
GPIO4有29个引脚:GPIO4_IO0~GPIO4_IO28;
GPIO5有12个引脚:GPIO5_IO0~GPIO5_IO11;
GPIO的控制涉及4大模块:CCM、IOMUXC、GPIO模块、本身,框图如下:
关于上图的使用及相关寄存器的使用,可以看链接:https://blog.csdn.net/u010168781/article/details/77855666
2.3.1 CCM用于设置是否向GPIO模块提供时钟
参考资料:网盘开发板配套资料“06_Datasheet(数据手册)/Core_board/CPU/IMX6ULLRM.pdf”芯片手册《Chapter 18: Clock Controller Module (CCM)》。
在原理图中找到引脚号后,在CCM的寄存器中寻找相应寄存器对其GPIO组进行是时钟使能
GPIOx要用CCM_CCGRy寄存器中的2位来决定该组GPIO是否使能。哪组GPIO用哪个CCM_CCGR寄存器来设置,请看下表。
GPIO组 | 所对应的CCM_CCGR寄存器 |
GPIO1 | CCM_CCGR1 |
GPIO2 | CCM_CCGR0 |
GPIO3 | CCM_CCGR2 |
GPIO4 | CCM_CCGR |
GPIO5 | CCM_CCGR1 |
CCM_CCGR寄存器中某2位的取值含义如下:
① 00:该GPIO模块全程被关闭
② 01:该GPIO模块在CPU run mode情况下是使能的;在WAIT或STOP模式下,关闭
③ 10:保留
④ 11:该GPIO模块全程使能
GPIO2时钟控制:
GPIO1、GPIO5时钟控制:
GPIO3时钟控制:
GPIO4时钟控制:
2.3.2 IOMUXC:引脚的模式(Mode、功能)
参考资料:芯片手册《Chapter 32: IOMUX Controller (IOMUXC)》。
对于某个/某组引脚,IOMUXC中有2个寄存器用来设置它:
① 选择功能:
IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_<PADNAME> :Mux pad xxx,选择某个pad的功能
IOMUXC_SW_MUX_CTL_GRP_<GROUP NAME>:Mux grp xxx,选择某组引脚的功能
某个引脚,或是某组预设的引脚,都有8个可选的模式(alternate (ALT) MUX_MODE)。
比如:
注意:IMX6ULL中存Daisy chain的问题,多个引脚可以同时驱动一个模块,所以还需要再进行一次复用选择。
② 设置上下拉电阻等参数:
IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_<PAD_NAME>:pad pad xxx,设置某个pad的参数
IOMUXC_SW_PAD_CTL_GRP_<GROUP NAME>:pad grp xxx,设置某组引脚的参数
比如:
2.3 GPIO模块内部
框图如下:
我们暂时只需要关心3个寄存器:
2.3.1 GDIR
① GPIOx_GDIR:设置引脚方向,每位对应一个引脚,1-output,0-input
2.3.2 DR
② GPIOx_DR:设置输出引脚的电平,每位对应一个引脚,1-高电平,0-低电平
2.3.3 PSR
③ GPIOx_PSR:读取引脚的电平,每位对应一个引脚,1-高电平,0-低电平
三、怎么编程GPIO
3.1 读GPIO
翻译一下:
① 设置CCM_CCGRx寄存器中某位使能对应的GPIO模块 // 默认是使能的,上图省略了
② 设置IOMUX来选择引脚用于GPIO
③ 设置GPIOx_GDIR中某位为0,把该引脚设置为输入功能
④ 读GPIOx_DR或GPIOx_PSR得到某位的值(读GPIOx_DR返回的是GPIOx_PSR的值)
3.2 写GPIO
翻译一下:
① 设置CCM_CCGRx寄存器中某位使能对应的GPIO模块 // 默认是使能的,上图省略了
② 设置IOMUX来选择引脚用于GPIO
③ 设置GPIOx_GDIR中某位为1,把该引脚设置为输出功能
④ 写GPIOx_DR某位的值
需要注意的是,你可以设置该引脚的loopback功能,这样就可以从GPIOx_PSR中读到引脚的有实电平;你从GPIOx_DR中读回的只是上次设置的值,它并不能反应引脚的真实电平,比如可能因为硬件故障导致该引脚跟地短路了,你通过设置GPIOx_DR让它输出高电平并不会起效果。