完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > 时钟电路
时钟电路就是产生像时钟一样准确运动的振荡电路。任何工作都按时间顺序。用于产生这个时间的电路就是时钟电路。
时钟电路就是产生像时钟一样准确运动的振荡电路。任何工作都按时间顺序。用于产生这个时间的电路就是时钟电路。时钟电路一般由晶体振荡器、晶震控制芯片和电容组成。
时钟电路应用十分广泛,如电脑的时钟电路、电子表的时钟电路以及MP3MP4的时钟电路。
时钟电路就是产生像时钟一样准确运动的振荡电路。任何工作都按时间顺序。用于产生这个时间的电路就是时钟电路。时钟电路一般由晶体振荡器、晶震控制芯片和电容组成。
时钟电路应用十分广泛,如电脑的时钟电路、电子表的时钟电路以及MP3MP4的时钟电路。
产品
现在流行的串行时钟电路很多,如DS1302、DS1307、PCF8485等。这些电路的接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用。实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。
时钟芯片DS1302的各引脚功能如下:
Vcc1:主电源;Vcc2:备份电源。当Vcc2》Vcc1+0.2V时,由Vcc2
向DS1302供电,当Vcc2《 Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
SCLK:串行时钟,输入,控制数据的输入与输出;
I/O:三线接口时的双向数据线;
RST为复位引脚,在读、写数据期间,必须为高,X1 X2为32.768Hz晶振管脚,为芯片提供时钟脉冲。
时钟电路原理
时钟电路,就是产生象时钟一样准确的振荡电路。时钟电路主要由晶体振荡器、晶震控制芯片和电容三部分构成,具有价格低廉、接口简单、使用方便等特点,目前已有了很广泛的应用,如电子表的时钟电路、电脑的时钟电路、MP3/4的时钟电路等。目前流行的串行时钟电路有DS1302、DS1307、PCF8485等,其中,DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,采用串行数据传输,并为掉电保护电源提供可编程的充电功能。本文我们就以DS1302为例来对时钟电路原理进行详细的讲解。
二、时钟电路原理- -引脚
实时时钟电路DS1302包括VCC1、VCC2、X1、X2、SCLK、I/O、RST、GND八个引脚。其中,VCC1用作主电源,VCC2用作备用电源,当满足VCC1》VCC2时,由主电源向DS1302供电,当满足VCC2》VCC1+0.2时,由备用电源向DS1302进行供电;X1和X2是32867Hz的晶振管脚,主要用于为芯片提供时钟脉冲;SCLK为串行时钟,主要用于提供时钟信号以控制数据的输入与输出;I/O为输入输出设备,用作三线接口时的双向数据线;RST主要提供复位功能,其在数据的读写过程中,必须保持为高电位;GND引脚用于和大地相连。
三、时钟电路原理
DS1302的控制字节的最高有效位即位7必须是逻辑1,若该位为0,则不能把该数据写入进DS1302中;位6为1表示存取RAM数据,为0表示存取日历时钟数据;位5至位1表示操作单元的地址;最低有效位即位0为1表示要进行读操作,为0表示要进行写操作;其控制字节总是从最低位开始进行输出。
在控制指令字输入后的下一个SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,数据输入从最低有效位即位0开始。同样,在紧跟8位的控制指令字后的下一个SCLK脉冲的下降沿读出DS1302的数据,数据输出时也是从最低有效位即位0开始。
单片机时钟电路原理
时钟电路就是一个振荡器,给单片机提供一个节拍,单片机执行各种操作必须在这个节拍的控制下才能进行。因此单片机没有时钟电路是不会正常工作的。时钟电路本身是不会控制什么东西,而是你通过程序让单片机根据时钟来做相应的工作。
在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式,如图1所示。
(a)内部方式时钟电路(b)外接时钟电路
图1时钟电路
内部时钟原理图 (就是一个自激振荡电路)
在内部方式时钟电路中,必须在XTAL1和XTAL2引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个微调电容构成振荡电路,通常C1和C2一般取30pF,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间。对于外接时钟电路,要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟,对于外部时钟信号并无特殊要求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可。
晶体振荡器的振荡信号从XTAL2端送入内部时钟电路,它将该振荡信号二分频,产生一个两相时钟信号P1和P2供单片机使用。时钟信号的周期称为状态时间S,它是振荡周期的2倍,P1信号在每个状态的前半周期有效,在每个状态的后半周期P2信号有效。CPU就是以两相时钟P1和P2为基本节拍协调单片机各部分有效工作的。
光控时控开关是一种结合了光控和时控功能的电器开关,它可以根据环境光线的变化和预设的时间来自动控制电器的开关状态。这种开关广泛应用于路灯、广告灯、景观照明...
处理时钟电路的常见故障是一个涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设...
单片机最小系统包含以下几部分:单片机芯片、时钟电路、复位电路、电源电路、外围电路和连接接口等。 单片机芯片:单片机是整个系统的核心部分,负责数据处理和控...
在PCB时钟电路区域只布与时钟电路有关的器件,避免布设其他电路,晶体附近或者下面不要布其他信号线:在时钟发生电路、晶体下使用地平面,若其他信号穿过该平面...
3.晶体和振荡器 行业研究及十五五规划分析报告(全球晶体和振荡器主要地区分析)
晶体和振荡器行业研究及十五五规划分析报告(全球晶体和振荡器主要地区分析)3.1全球主要地区晶体和振荡器市场规模分析:2019VS2023VS2030表9...
2.晶体和振荡器 行业研究及十五五规划分析报告(行业发展现状及“十五五”前景预测)
行业发展现状及“十五五”前景预测2.1全球晶体和振荡器供需现状及预测(2019-2030)2.1.1全球晶体和振荡器产能、产量、产能利用率及发展趋势(2...
1.晶体和振荡器 行业研究及十五五规划分析报告(晶体和振荡器市场概述)
1.1晶体和振荡器行业概述及统计范围晶体和振荡器,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供...
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别...
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常...
CPU的外部时钟电路和其外接晶振,作用是一样的吗? CPU的外部时钟电路和外接晶振在一定程度上起到了相似的作用,但细节上存在一些差异。在本文中,我将详细...
什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲...
PMOS二极管连接和NMOS二极管连接做负载的区别是什么? PMOS二极管和NMOS二极管都是基础电子元件,用于构建各种电路,包括逻辑门、放大器、时钟...
时钟分频电路通过将输入的高频时钟信号分频,生成较低频率的时钟信号。它通常基于计数器和逻辑门实现,用于将高频时钟信号分解成系统所需的各种频率。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |