自己做的FPGA最小系统芯片是ALTERA的EP2C5T144C8N,上电后,万用表测IO引脚是3V,正常应该是0,为什么?

自己做的FPGA最小系统芯片是ALTERA的EP2C5T144C8N,上电后,万用表测IO引脚是3V,正常应该是0,为什么?,第1张

1楼说的对。
补充:如果你画图的时候,外部没有接上下拉,你可以软件配置一下IO口输出,调整输出为0,实际测出是0,只是说明初始状态为1(要改善这点,可以加一个下拉电阻,比如47k)。
如果调整输出为0后(保证端口配置正确),还是3V,可以看看回路上是否有和电源短路的地方。另外一种情况就是其他外设馈电导致,你只做了一个最小系统,应该没有这方面的影响。

这个只是51早期的单片机。
关键是要设置成高阻抗。使端口读取模块有效。让引脚能够跟随外界电压的变化。
否则还是在输出状态下。一直是高或者低。外界信号完全改变不了这个引脚的状态。
又或者不是高阻,很低的阻抗使外界的信号根本驱动不了这个引脚使其电压翻转。一样达不到效果。

已lcp21xx为例:
pinsel0=0x00000000;
//把p0口作为gpio口
io0dir=0x000000ff;
//把p00-7设为输出(其它的为输入)
io0set=0x000000ff;
//使p00-7输出高电平(本寄存器对应位置1即可)
io0clr=0x000000ff;
//使p00-7输出低电平(本寄存器对应位置1即可)

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8086CPU在进行I/O写 *** 作时,M/IO和DT/R都是必须要用的:

M/IO是控制对内存访问还是对外部设备进行访问,当M/IO引脚为高电平时表示对内存访问,为低电平时表示对外部设备访问。

DT/R是控制数据流动的方向,(DT/R引脚为高电平,表示数据流出CPU,一般是写 *** 作,为低电平是表示数据流入CPU,一般是读 *** 作)。

I/O总线指缆线和连接器系统,用来传输I/O路径技术指定的数据和控制信号,另外还包括一个总线终结电阻或电路,这个终结电阻用来减弱电缆上的信号反射干扰。

扩展资料:

1、程序查询方式

这种方式下,CPU通过I/O指令询问指定外设当前的状态,如果外设准备就绪,则进行数据的输入或输出,否则CPU等待,循环查询。

这种方式的优点是结构简单,只需要少量的硬件电路即可,缺点是由于CPU的速度远远高于外设,因此通常处于等待状态,工作效率很低

2、中断处理方式

在这种方式下,CPU不再被动等待,而是可以执行其他程序,一旦外设为数据交换准备就绪,可以向CPU提出服务请求,CPU如果响应该请求,便暂时停止当前程序的执行,转去执行与该请求对应的服务程序,完成后,再继续执行原来被中断的程序。

中断处理方式的优点是显而易见的,它不但为CPU省去了查询外设状态和等待外设就绪所花费的时间,提高了CPU的工作效率,还满足了外设的实时要求。但需要为每个I/O设备分配一个中断请求号和相应的中断服务程序,此外还需要一个中断控制器(I/O接口芯片)管理I/O设备提出的中断请求,例如设置中断屏蔽、中断请求优先级等。

此外,中断处理方式的缺点是每传送一个字符都要进行中断,启动中断控制器,还要保留和恢复现场以便能继续原程序的执行,花费的工作量很大,这样如果需要大量数据交换,系统的性能会很低。

3、DMA(直接存储器存取)传送方式

DMA最明显的一个特点是它不是用软件而是采用一个专门的控制器来控制内存与外设之间的数据交流,无须CPU介入,大大提高CPU的工作效率。

参考资料来源:百度百科-I/O总线

参考资料来源:百度百科-i/o (计算机接口)

RSCP(Received Signal Code Power)翻译为接收信号码功率(俗称电平值)。指的是在DPCH、PRACH或PUSCH等物理信道上收到的某一个信号码功率。
RSRP (Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一,是在某个符号内承载参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的平均值。
简单的说,RSCP一般是出现在TD的概念,RSRP是出现在LTE的概念。3G和4G的物理资源有点区别,承载TD信道最小的资源单位是BRU,承载4G信道的资源单位是RE;联系是TD和TD-LTE都是TDD的技术,采用了TDD全双工。


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