STM8s003f3pb 引脚说明6集成块引脚怎么测好坏?正常电阻值多少?

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STM8S003F3P6上的PD3读独立按键,只能读取到低电平
本帖最后由 霸气侧漏 于
13:16 编辑
这个是别人的电路,为什么PD3用来做按键检测,每次读取到的都是低电平,纠结,但是别人实现了
程序确定是没问题的,PD3上拉和浮空输入都是试过。
电路图如下
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自己顶一个
在哪里把PD3拉高?
R2应该是用1K吧?甚至几百欧吧。
R2应该是用1K吧?甚至几百欧吧。
不清楚但是,人家实现了,电阻我有测是对的,搞不懂别人怎么实现的,硬件是没问题
在哪里把PD3拉高?
这个电路是没问题毕竟人家都已经实现了
这个电路是没问题毕竟人家都已经实现了
那就是你软件有问题了
其他几个带开关的端口是干什么用的?
那就是你软件有问题了
我用PD4就没事,奇怪,,,据说PD3是什么真正的开漏口,漏极开路
其他几个带开关的端口是干什么用的?
就是按键检测,独立按键扫描
我用PD4就没事,奇怪,,,据说PD3是什么真正的开漏口,漏极开路
开漏不能输出高吧,所以会一直读到低
开漏不能输出高吧,所以会一直读到低
那他怎么实现读取按键???好奇
PB4,PB5才是I2C接口,为真实开漏口. PD3也可作ADC输入,为AIN4.感觉R1 R2的分压比有问题,或者是AD键盘.
PB4,PB5才是I2C接口,为真实开漏口. PD3也可作ADC输入,为AIN4.感觉R1 R2的分压比有问题,或者是AD键盘.
看来只能用ad来做?
那他怎么实现读取按键???好奇
不知道是不是PD2输出高,然后把PD3的引脚拉高,但感觉R2的值太大了,上拉能力不强
本帖最后由 霸气侧漏 于
16:04 编辑
不知道是不是PD2输出高,然后把PD3的引脚拉高,但感觉R2的值太大了,上拉能力不强 ...
有可能吧。但是这个电路人家已经实现了功能
实践一下,你就知道
实践一下,你就知道
嗯,只能试试了
这个只能反复试吧,
这个只能反复试吧,
反复试 。。。
,表达出错,多试试,
这个完全可以实现,当PD2输出高电平时,如果S1按下,则PD3会检测到高电平。还有,PB4和PB5才是真开漏口。
编辑原因,修改错字。
liuyonguo 发表于
这个完全可以实现,当PD2输出高电平时,如果S1按下,则PD3会检测到高电平。还有,PB4和PB5才是真开漏口。
不太明白开漏口有什么特性,
有可能吧。但是这个电路人家已经实现了功能
把R2改成1K试一试,反正也很容易做
xyzabc 发表于
把R2改成1K试一试,反正也很容易做
我直接把r2短接也不行
我直接把r2短接也不行
不知道你的软件实现的功能,但从硬件来看,按键接在PD2、PD1和PC3上,直接检测这3个口不就实现了按键检测吗?为什么要检测PD3呢?
按键检测搞这么复杂有什么好处?直接按键接IO不行吗
别人的电路就一定好吗?
把那些电容、电阻、二极管全拆了,直接接到地上,PD2、PD1和PC3上拉输入,又省成本又省事还省一个IO
别人的电路就一定好吗?
把那些电容、电阻、二极管全拆了,直接接到地上,PD2、PD1和PC3上拉输入,又省成本 ...
主要是这个io口还要做数码管位选,低电平位选打开
主要是这个io口还要做数码管位选,低电平位选打开
一样没有问题的,你将那些个二极管换成10k的电阻然后都接地,其他的电容电阻全部干掉,这样不会影响到你的数码管扫描。
PD3是AD口,人家是否用了AD来检测?
PD3是AD口,人家是否用了AD来检测?
或许吧,只能试试
晕,哪是什么AD检测嘛。PC7为0,PD1为0,PD2为1时,读PD3就是检测S1按键状态;PC7为0,PD1为1,PD2为0时,读PD3就是检测S4按键状态;PC7为1,PD1为0,PD2为0时,读PD3就是检测S3按键状态;
liuyonguo 发表于
晕,哪是什么AD检测嘛。PC7为0,PD1为0,PD2为1时,读PD3就是检测S1按键状态;PC7为0,PD1为1,PD2为0时, ...
弄好了,是电路原因,这个电路还有其他部分,独立按键我还是会的,谢谢了
用5V供电就行了
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"IC检测经验总结
IC检测经验总结
(一)常用的检测方法
  集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。
  1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。
  2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来
  (一)常用的检测方法
  集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。
  1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。
  2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。
  3.代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。
  (二)常用集成电路的检测
  1.微处理器集成电路的检测 微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。 在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资料中查出)相同。 不同型号微处理器的RESET复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。
  2.开关电源集成电路的检测 开关电源集成电路的关键脚电压是电源端(VCC)、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情况下,可以确定是该集成电路已损坏。 内置大功率开关管的厚膜集成电路,还可通过测量开关管C、B、E极之间的正、反向电阻值,来判断开关管是否正常。
  3.音频功放集成电路的检测 检查音频功放集成电路时,应先检测其电源端(正电源端和负电源端)、音频输入端、音频输出端及反馈端对地的电压值和电阻值。若测得各引脚的数据值与正常值相差较大,其外围元件与正常,则是该集成电路内部损坏。 对引起无声故障的音频功放集成电路,测量其电源电压正常时,可用信号干扰法来检查。测量时,万用表应置于R&1档,将红表笔接地,用黑表笔点触音频输入端,正常时扬声器中应有较强的&喀喀&声。
  4.运算放大器集成电路的检测 用万用表直流电压档,测量运算放大器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高)。用手持金属镊子依次点触运算放大器的两个输入端(加入干扰信号),若万用表表针有较大幅度的摆动,则说明该运算放大器完好;若万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。
  5.时基集成电路的检测 时基集成电路内含数字电路和模拟电路,用万用表很难直接测出其好坏。可以用如图9-13所示的测试电路来检测时基集成电路的好坏。测试电路由阻容元件、发光二极管LED、6V直流电源、电源开关S和8脚IC插座组成。将时基集成电路(例如NE555)插信IC插座后,按下电源开关S,若被测时基集成电路正常,则发光二极管LED将闪烁发光;若LED不亮或一直亮,则说明被测时基集成电路性能不良。
型号/产品名
广州赛萪思电子科技有限公司
深圳市天蓬科技有限公司
深圳市福津电子商行
深圳市福津电子商行百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票|您正在浏览信息,点击查看更多服务STM8S003F3P6产品规格书/供货商/PDF& 2.45元12月18日 11:35 &...次浏览 &&公司名称:深圳市亚泰盈科电子有限公司服务范围:所在地:佳和大厦A座2101联系人:黄东昆联系:(深圳)联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报其他联系:深圳市亚泰盈科电子有限公司(需要具体规格书请联系) 联系人:黄先生电话:0QQ:地址:深圳市佳和大厦A座2101进口原装,原厂直接出货,去除中间成本直接给到最低价格,平均价格比市场便宜10%Rohs Lead free / RoHS Compliant其他相关文件 STM8S003F3 View All Specifications标准包装 74核心处理器 STM8核心尺寸 8-Bit速度 16MHz连接 I?C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART外设 Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDTI / O的数量 16程序内存大小 8KB (8K x 8)Program Memory 型 FLASHEEPROM大小 128 x 8RAM大小 1K x 8- 电源电压(VCC / VDD) 2.95 V ~ 5.5 V数据转换器 A/D 5x10bOscillator 型 Internal操作温度 -40°C ~ 85°C包/盒 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)包装材料 Tube包装 20TSSOP设备核心 STM8姓 STM8S程序存储器类型 Flash程序存储器大小 8 KB最大速度 16 MHz数据总线宽度 8 BitRAM大小 1 KB工作电源电压 3.3|5 V工作温度 -40 to 85 °C最大功率耗散 238 mW接口类型 I2C/SPI/UART片上ADC 5-chx10-bit可编程输入/输出数 16计时器数 7看门狗 2标准包装 TraysADC的位数 10ADC通道 5欧盟RoHS指令 Compliant指令集架构 CISCUART 1SPI 1最低工作温度 -40供应商封装形式 TSSOP标准包装名称 TSSOP最高工作温度 85最大时钟频率 16数据总线宽度 8可编程性 Yes核心架构 STM8最大速度 16CECC合格 No最低工作电源电压 2.95引脚数 20典型工作电源电压 3.3|5最大工作电源电压 5.5I2C 1铅形状 Gull-wing匹配代码 STM8S003F3P6单位包 74标准的提前期 16 weeksT(A )分 -40°CI?C号 1总线宽度 8Bit最大No.ADC 5channelsROM的类型 FLASH数字I / O 16pinsT(A )最大 85°C最大的ADC解析度 10Bit最大No.Timer 2EEPROM大小 128ByteU( CC)最大 5.5V最大号的PWM 3无铅Defin RoHS-conformSPI数 1最小起订量 1频率(最大) 16MHz封装 TUBEU( CC )闵 2.95VROM大小 8KByte核心处理器 STM8核心规格 8-Bit振荡器型 Internal数据转换器 A/D 5x10b连通性 I?C, IrDA, LIN, SPI, UART/USARTI / O针脚数 16电压 - 电源(Vcc / VDD) 2.95 V ~ 5.5 V周边设备 Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT封装/外壳 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)速度 16MHz其他名称 497-11946-5RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant片上DAC NoA / D通道 5A / D位大小 10 bit核心 STM8产品种类 8-bit Microcontrollers - MCU最大时钟频率 16 MHz最高工作温度 + 85 C数据RAM大小 1 KB电源电压 - 最大 5.5 V电源电压 - 最小 2.95 VRoHS RoHS Compliant数据ROM大小 128 B安装风格 SMD/SMT最低工作温度 - 40 C频率 16 MHz总内部RAM大小 1KB kB安装 Surface Mount工作温度范围 -40C to 85C包装类型 TSSOP计时器数 - 通用型 7工作温度(最大) 85C工作温度(最小值) -40C设备核心尺寸 8 b工作温度分类 IndustrialCPU系列 STM8S可编程 Yes#的I / O (最大) 16弧度硬化 No工作电源电压(典型值) 3.3/5 V工作电源电压(最小值) 2.95 V工作电源电压(最大值) 5.5 V删除 CompliantController Family/Series :STM8SRAM Memory Size :1KBCPU Speed :16MHzNo. of I/O's :16Digital IC Case Style :TSSOPNo. of Pins :20Embedded Interface Type :I2C, SPI, UARTSupply Voltage Min :2.95VSupply Voltage Max :5.5VMSL :MSL 1 - UnlimitedSVHC :No SVHC (20-Jun-2013)EEPROM Memory Size :128ByteNo. of Timers :3Operating Temperature Max :85°COperating Temperature Min :-40°C工作温度范围 :-40°C to +85°CSupply Voltage Range :2.95V to 5.5VWeight (kg) 0.000064Tariff No. associated CR 88D00830深圳市亚泰盈科电子有限公司
(需要具体规格书请联系&&)
联系人:黄先生
地址:深圳市佳和大厦A座2101
进口原装,原厂直接出货,去除中间成本直接给到最低价格,平均价格比市场便宜10%
Rohs Lead free / RoHS Compliant
其他相关文件 STM8S003F3 View All Specifications
标准包装 74
核心处理器 STM8
核心尺寸 8-Bit
速度 16MHz
连接 I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART
外设 Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
I / O的数量 16
程序内存大小 8KB (8K x 8)
Program Memory 型 FLASH
EEPROM大小 128 x 8
RAM大小 1K x 8
- 电源电压(VCC / VDD) 2.95 V ~ 5.5 V
数据转换器 A/D 5x10b
Oscillator 型 Internal
操作温度 -40&C ~ 85&C
包/盒 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
包装材料 Tube
包装 20TSSOP
设备核心 STM8
程序存储器类型 Flash
程序存储器大小 8 KB
最大速度 16 MHz
数据总线宽度 8 Bit
RAM大小 1 KB
工作电源电压 3.3|5 V
工作温度 -40 to 85 &C
最大功率耗散 238 mW
接口类型 I2C/SPI/UART
片上ADC 5-chx10-bit
可编程输入/输出数 16
计时器数 7
标准包装 Trays
ADC的位数 10
欧盟RoHS指令 Compliant
指令集架构 CISC
最低工作温度 -40
供应商封装形式 TSSOP
标准包装名称 TSSOP
最高工作温度 85
最大时钟频率 16
数据总线宽度 8
可编程性 Yes
核心架构 STM8
最大速度 16
CECC合格 No
最低工作电源电压 2.95
典型工作电源电压 3.3|5
最大工作电源电压 5.5
铅形状 Gull-wing
匹配代码 STM8S003F3P6
标准的提前期 16 weeks
T(A )分 -40&C
I²C号 1
总线宽度 8Bit
最大No.ADC 5channels
ROM的类型 FLASH
数字I / O 16pins
T(A )最大 85&C
最大的ADC解析度 10Bit
最大No.Timer 2
EEPROM大小 128Byte
U( CC)最大 5.5V
最大号的PWM 3
无铅Defin RoHS-conform
最小起订量 1
频率(最大) 16MHz
U( CC )闵 2.95V
ROM大小 8KByte
核心处理器 STM8
核心规格 8-Bit
振荡器型 Internal
数据转换器 A/D 5x10b
连通性 I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART
I / O针脚数 16
电压 - 电源(Vcc / VDD) 2.95 V ~ 5.5 V
周边设备 Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
封装/外壳 20-TSSOP (0.173&, 4.40mm Width)
速度 16MHz
其他名称 497-11946-5
RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant
片上DAC No
A / D通道 5
A / D位大小 10 bit
产品种类 8-bit Microcontrollers - MCU
最大时钟频率 16 MHz
最高工作温度 + 85 C
数据RAM大小 1 KB
电源电压 - 最大 5.5 V
电源电压 - 最小 2.95 V
RoHS RoHS Compliant
数据ROM大小 128 B
安装风格 SMD/SMT
最低工作温度 - 40 C
频率 16 MHz
总内部RAM大小 1KB kB
安装 Surface Mount
工作温度范围 -40C to 85C
包装类型 TSSOP
计时器数 - 通用型 7
工作温度(最大) 85C
工作温度(最小值) -40C
设备核心尺寸 8 b
工作温度分类 Industrial
CPU系列 STM8S
可编程 Yes
#的I / O (最大) 16
弧度硬化 No
工作电源电压(典型值) 3.3/5 V
工作电源电压(最小值) 2.95 V
工作电源电压(最大值) 5.5 V
删除 Compliant
Controller Family/Series :STM8S
RAM Memory Size :1KB
CPU Speed :16MHz
No. of I/O's :16
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Embedded Interface Type :I2C, SPI, UART
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Supply Voltage Max :5.5V
MSL :MSL 1 - Unlimited
SVHC :No SVHC (20-Jun-2013)
EEPROM Memory Size :128Byte
No. of Timers :3
Operating Temperature Max :85&C
Operating Temperature Min :-40&C
工作温度范围 :-40&C to +85&C
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STM8S003F3P6----&GD32F130F4 ?
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本帖最后由 kenhgt 于
17:23 编辑
我现在有款产品用的是STM8S003F3P6,可不可以换成GD32F130F4?兼容不?
主要用于提供复位信号、利用I2C配置地址、利用看门狗和监控外设状态。
同样是TSSOP20的封装。
GD的MCU怎么样?哪个成本更低?GD的内部时钟稳定性如何?有没有通用的IDE、JTAG之类的工具。
谢谢大神s~~~
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STM8S003这款性价比很高,你干嘛还要换掉啊。
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STM8S003这款性价比很高,你干嘛还要换掉啊。
GD32的贵多少?GD的货源充足嘛~
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STM8S003F3P6,是不可以换成GD32F130F4的。两者是不兼容的,GD32F130F4兼容的是STM32F030F4系列的
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GD的零售能卖到1块2我也用。
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GD的零售能卖到1块2我也用。
那你的意思是能还是不能呢???:(
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STM8S003F3P6,是不可以换成GD32F130F4的。两者是不兼容的,GD32F130F4兼容的是STM32F030F4系列的 ...
不是啊~一样的封装TSSOP20,32位机的功能应该能覆盖到8位机。
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功能覆盖的话,那是肯定可以的。木有问题
那就是GD32性能稳定不?还有价格是不是真的比STM8的都要便宜????
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肯定要改程序才可以的吧,毕竟一个是八位一个是32位,引脚和外设的定义都不一样
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肯定要改程序才可以的吧,毕竟一个是八位一个是32位,引脚和外设的定义都不一样 ...
有没有经验
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有没有经验
STM32移植到GD32的经验有,但是没试过直接将STM8的移植到GD32,估计移植起来也不会难的,况且你用到的资源也不多。
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STM32移植到GD32的经验有,但是没试过直接将STM8的移植到GD32,估计移植起来也不会难的,况且你用到的资 ...
有没有必要一步步走,先移植到stm32,再移植到gd32?芯片封装一致的话,应该不难吧
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有没有必要一步步走,先移植到stm32,再移植到gd32?芯片封装一致的话,应该不难吧 ...
你如果对GD32有些了解的话直接往上面移植就得了,不一定要一步步来
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这两个型号硬件上不兼容,换的话就要重新设计和写代码了。
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比STM8不知道,但比起STM32的同样型号肯定便宜
求大神s推荐8位MCU
要求如下:
1. 两路I2C
2. 适应3.3V供电
3. 提供不少于16个GPIO
4. 可使用内部时钟
5. 成本尽量低,接近STM8S003F3P6
甘甜之泉水
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