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  • 新型高精度时钟芯片RTL-4553

    摘要:介绍epson公司最新推出的高精度时钟芯片rtc-4553的功能与特点。包括内部结构及引脚、功能控制和单字节的读程序。 关键词:单片机 时钟芯片 rtc-4553 现在流行的串行时钟芯片很多,如ds1302、ds1307、pcf8485等。这些芯片接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用,但这些芯片都存在时钟精度不高,易受环境影响,出现时钟混乱等缺点。本文介绍一种epson公司最新推出的rtc-4553时钟芯片。该芯片采用内置晶振和独特的数据方法,大大提高了时钟精度和可靠性。rtc-4553配有串行通信接口,另有30×4bit sram,有2000~2099的百年日历,采用14脚sop封装,电池耗电2μa,时钟误差<3 min/年且无需调整,是仪器仪表高精度时钟的理想芯片。1 内部结构及引脚 串行时钟芯片的内部结构如图1所示。它包含i/o控制器、移位寄存器、命令及逻辑控制器,表态ram、实时时钟、计数器、晶振等部分。 图2为rtc-4553的引脚图。cs0为片选脚,低电平选中;wr为读写使能口,高为读,低为写;l1~l5为工厂出厂调整精度和测试用,使用中悬空;cs1为芯

  • 电子式多功能电能表的设计与实现

    计量模块由高精度专用电能计量芯片sa9904、电流互感器和其他外围电路元件组成。sa9904是sames公司生产的一款三相双向功率/电能计量芯片,可以计量有功/无功功率、电压、频率、相序异常等,可以单独计量每一相的用电信息,符合iec521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线spi接口与cpu交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。sa9904引脚及其外围电路图如图3所示。 图3 sa9904引脚及其外围电路图 图4 rtc-4553引脚及其外围电路 其中,clk、do、di构成与mcu控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,iips、iipt、iipr用来对电流取样,ivp1、ivp2、ivp3用来对电压取样。 时钟日历模块 时钟电路采用epson生产的rtc-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768khz的石英晶体振荡器,简化外围电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器;可选择24或12小时显示模式;时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整;并提供0.1

  • 电子式多功能电能表的设计与实现

    相的用电信息,符合iec521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线spi接口与cpu交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。sa9904引脚及其外围电路图如图3所示。 图3 sa9904引脚及其外围电路图其中,clk、do、di构成与mcu控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,iips、iipt、iipr用来对电流取样,ivp1、ivp2、ivp3用来对电压取样。 时钟日历模块 时钟电路采用epson生产的rtc-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768khz的石英晶体振荡器,简化外围电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器;可选择24或12小时显示模式;时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整;并提供0.1hz或1024hz的定时脉冲输出,以便于在电能表的外部对时钟精度进行定期检查。rtc-4553引脚及其外围电路图如图4所示。 图4 rtc-4553引脚及其外围电路其中,sck、sin、sout与主处理器接口,用于发送控制指令或者传输日期时间数据,本系统日历时钟模块

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