ST公司低成本实时时钟芯片

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4-STM32系列微控制器开发简介

4-STM32系列微控制器开发简介

杰出的功耗控制
代码在F1ash中以72 MHz的全速运行时,如果外部时钟开启,处理器仅消耗27 mA 电流; 待机状态时极低的电能消耗,典型的耗电值仅为2μA; 提供2.0~3.6 V的低电压工作能力,使CPU可以运用于电池供电系统。
B R T
电子系统设计
出众及创新的外设
可达12 Mbit/s的USB接口、高达4.5 Mbit/s的USART接口、可达18 Mbit/s的SPI 接口、可达400 kHz的I2C接口、最大翻转频率为18 MHz的GPIO、可使用最高72 MHz 时钟输入的PWM定时器、可达48 MHz的SDIO接口、从8 kHZ至96 kHz的I2S接口、 转 换时间为1μs,多达3个12位ADC、2通道12位DAC、2个独立的CAN接口、10/100 Mbit/s 自适应、硬件IEEE 1588规范的以太网接口。
B R T
电子系统设计
STM32处理器 分类:
B R T
电子系统设计
Cortex-M3 CPU 36/72 MHz
闪存 接口
最大512KB 闪存存储器 最大64KB SRAM
JTAG/SW 调试 嵌入式跟踪宏单元 嵌套向量中断控制器 1个系统时基定时器 多达12个DMA通道 SDIO SD/SDIO/MMC/CE-ATA CRC校验 桥
ARM
ARM公司于2007年推出的嵌人式开发工具MDK,是用来开发基于ARM内核微控 制器的嵌人式应用程序的开发工具; ARM公司的RealView编译工具集是面向ARM技术的编译器中,能够提供最佳性 能的一款编译工具;
B R T
电子系统设计
Keil MDK
Keil MDK集Keil公司的IDE环境μVision和ARM公司的RealView编译工具RVCT两 者优势于一体,提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强 大的仿真调试器在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这 些功能组合在一起; Keil MDK也是目前为数不多的完全支持Cortex-M3处理器开发的企业级开发工 具,并内含STM32F10x系列处理器片上外设固件库(Firmware Library)和完 整的数据手册; μVision当前最高版本是μVision4,它的界面和常用的微软VC++的界面相似, 界面友好,易学易用,适合不同层次的开发者使用。

STMCU低功耗产品系列详解

STMCU低功耗产品系列详解
Int. RC 38 KHz
Clock Controller
Debug ModuleSWIM
Up to 41 I/Os
PVD
Xtal 32,768 KHz
DMA
12 bit DAC
2xComparators
Boot ROM
LCD driverUp to 4 x 28
1x16 bit TimerAdv Control3 Channels
超低功耗微控制器平台的关键词
低功耗的承诺从STM8L到STM32L完整的低功耗微控制器平台采用最新、超低漏电流的工艺极大的改善包括动态和静态的功耗高效率的承诺由于采用最新的架构,性能/功耗比达到新高运行模式功耗低至:150 µA/MHz在低功耗模式下,仅需 350nA,SRAM和寄存器数据还可以保留优化的产品分布采用通用单片机从8位到32位全覆盖的策略针对特殊的应用,提供片上集成的安全特性最佳的性价比
64 pins LQFP(10x10)
STM8L152M84 KB RAM
STM8L151M84 KB RAM
80 pins LQFP(14x14)
STM8L101 8K 结构框图
SPI
USART
I²C
2x16 bit Timer2 Channels
1x8-bit Timer
Ind. Wd with 38KHz int.
所有都包含:
USART, SPI, I2C
看门狗(STM8L15x 具有双看门狗)
多通道16-bit 定时器
内置 16 MHz 和 38 kHz RC 振荡器
复位电路(上电复位,掉电复位)
Up to 8 KB Flash
STM8L101
Up to 1.5 KB SRAM

时钟芯片有哪些

时钟芯片有哪些

时钟芯片有哪些时钟芯片(Clock Chips)是一种集成电路芯片,用于产生和控制电子设备中的时钟信号。

时钟信号是电子设备中的基本信号之一,它用于同步各个部件的工作,确保电子设备的正常运转。

时钟芯片广泛应用于各个领域的电子设备中,包括计算机、通信设备、消费电子、汽车电子等等。

不同的应用场景和需求,对时钟芯片的性能和功能提出了不同的要求。

下面将介绍几种常见的时钟芯片。

1. 低功耗时钟芯片(Low Power Clock Chip)随着移动通信设备、智能穿戴设备等低功耗应用的兴起,对于低功耗时钟芯片的需求也越来越高。

这种芯片通常采用特殊的设计和技术,在保持稳定时钟信号的前提下,尽量减少功耗的消耗,延长设备的使用时间。

2. 高精度时钟芯片(High Precision Clock Chip)在某些应用场景下,对时钟信号的精确度要求非常高,如科学研究、天文观测等等。

高精度时钟芯片采用高精度的晶体振荡器和时钟分频技术,能够提供非常准确的时钟信号,满足这些特殊需求。

3. 多功能时钟芯片(Multi-function Clock Chip)随着电子设备功能的增多,对时钟芯片的要求也越来越高。

多功能时钟芯片集成了多种时钟和定时功能,可同时生成多个时钟信号,并支持多种不同的时钟频率和工作模式。

这种芯片能够满足不同部件和功能模块对时钟信号的不同需求。

4. 同步时钟芯片(Synchronous Clock Chip)在一些需要多个电子设备进行协同工作的应用场景中,如多处理器系统、网络通信系统等,需要对设备之间的时钟信号进行同步控制,以确保它们的工作同步和协调。

同步时钟芯片具有高精度、低抖动和稳定性好等特点,能够提供同步的时钟信号,实现设备之间的精确同步。

5. 高速时钟芯片(High Speed Clock Chip)随着计算机和通信设备的发展,对于时钟信号的传输速率也越来越高。

高速时钟芯片采用高速时钟数据传输技术,能够提供高速、稳定的时钟信号传输,满足高速数据处理和通信的需求。

DS3231数据资料,应用笔记,技术文章,使用问题全集

DS3231数据资料,应用笔记,技术文章,使用问题全集

DS3231数据资料,应用笔记,技术文章,使用问题全集DS3231实时时钟在宽工作温度范围内具有±2分钟/年的出色精度编者按:新型实时时钟(RTC) DS3231,内部集成了TCXO、RTC和32.768kHz晶体,并采用低成本、标准型、16引脚SOIC封装。

在-40°C至+85°C温度范围内,计时精度为±2分钟/年。

这一出色性能使DS3231成为当前要求高计时精度应用的最佳解决方案。

而RTC的其它集成功能也扩展了系统应用领域。

【数据手册】DS3231超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体(中文版)DS3231是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶振(TCXO)和晶体。

该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。

集成晶振提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。

【应用笔记】DS323x系列实时时钟性能比较Maxim是实时时钟(RTC)产品的引领者, 多数情况下,RTC的精度主要取决于晶振频率随温度的变化。

因此,对晶体进行高精度的温度补偿能够提高这些器件的时钟精度。

本文列出了几款RTC (DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35)的性能差异,帮助用户查找合适的器件。

本还重点讨论了内置MEMS谐振器的DS3231M,用于替代晶振方案。

DS323x高精度实时时钟的功耗考虑DS3231/DS3232通过设置温度更新周期,能够在保持较高时钟精度的同时大大降低器件的电流损耗。

DS3231在整个工业温度范围内(-40°C至+85°C)提供±3.5ppm的精度。

器件每隔64秒(64s)测量一次温度,通过调节晶体的负载电容,使其在指定温度达到0ppm的精度,最终达到提高时钟精度的目的。

DS3231与8051微控制器的接口本应用笔记介绍了DS3231与8051微控制器的连接方式,并提供了一个基本的接口程序。

st意法半导体

st意法半导体

st意法半导体
STMicroelectronics(意法半导体)是一家跨国半导体公司,成立于1987年,总部位于瑞士洛桑。

STMicroelectronics的前身是意法公司,该公司是由意大利和法国的国家资助创立的,以及美国特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago)共同投资的。

STMicroelectronics专注于制造高性能、低功耗半导体,在消费者电子、机器视觉和自动驾驶等领域提供解决方案。

公司主要产品包括微控制器、模拟IC、集成功率管理 IC、嵌入式处理器、低功耗无线电IC 和晶体管产品,以及各种系统解决方案。

STMicroelectronics还提供高级技术、系统集成和特殊化的设计服务。

公司的工程师和应用工程师可以与客户共同设计解决方案,以完善客户的产品设计和开发。

STMicroelectronics是一家在技术领域拥有多年经验、具有专业能力的公司,可以满足各种客户需求。

STMicroelectronics为世界各地的客户提供服务,每年投入大量资金和人力资源用于研发和技术创新,让客户能够充分利用STMicroelectronics的产品和解决方案,发挥最大的优势。

基于STM32的万年历设计

基于STM32的万年历设计

基于STM32的万年历设计班级:姓名:学号:成绩:电子通信工程系题目:基于STM32的万年历设计前言:随着科技的快速发展,时间的流逝,至从观太阳、摆钟到现在电子钟,人类不断研究,不断创新纪录。

美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能的低功耗实时时钟电路DS12C887。

它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿等多种功能,而且DS12C887的使用寿命长,误差小。

对于数字电子万年历采用直观的数字显示,可以同时显示年、月、日、周日、时、分、秒和温度等信息,还具有时间校准等功能。

该电路采用AT89S52单片机作为核心,采用数字式温度传感器DS18B20提取外界温度,功耗小,能在3V的低压工作,电压可选用3~5V电压供电。

进入新世纪LCD显示屏的技术和产业都取得了长足的发展,作为重要的现代信息发布媒体之一,LCD显示屏在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域被广泛的应用。

伴随社会信息化进程的推进,LCD显示屏技术也在不断的推陈出新,应用领域愈加广阔。

基于STM32的LCD显示可以更好的满足各种需求,也更便于操作和实现。

现基于STM32在液晶显示屏幕上显示文本及图形。

目前,显示技术和显示工业的发展迅速。

显示技术是传递视觉的信息技术。

液晶显示器件LCD是当今最有发展前途的一种平板显示器件,它具有很多独到的优异特性。

它具有显示信息多、易于多彩化、体积小、重量轻、功耗低、寿命长、价格低、无辐射、无污染、接口控制方便等优点。

截至目前,我国在液晶显示取得较大进步,我国LCD产业已经走过了近30年的历程.经历几次大的投资浪潮之后,我国内地已经成为世界最大的TN-LCD(扭曲液晶显示器)生产基地和主要的STN-LCD(超扭曲液晶显示器)生产基地,并且从2003年开始,涉足TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)领域.本课题设计采用STM32F103VE开发板,实现在LCD显示屏上显示由按键可操控的万年历功能。

实时时钟ISL1208的原理与应用

实时时钟ISL1208的原理与应用

478其中:引脚X1、X2接外部晶振输入端,可直接以32. 768kHz的晶体源驱动;Vbat接后备电源/电容,该引脚不用时接地;SDA为串行数据输入输出端;SCL为串行时钟输入端;IRQ/Fout为中断/频率输出端,可用作中断/频率输出;Vdd和GND为电源和接地端。

3. ISL1208内部结构及其工作原理ISL1208内部结构框图如图2。

由图可知,ISL1208主要包括:I2C接口控制单元、实时时钟控制逻辑、时钟分频器、电源管理单元和寄存器单元。

其中寄存器单元被分成四段:实时时钟、控制与状态、报警寄存器和用户SRAM;这四段寄存器各自含有不同的功能:实时时钟和报警寄存器用于写入/读出时间值和报警值,其写入形式为BCD码;控制与状态寄存器可完成对其他寄存器读写控制、报警与频率输出控制、模拟与数字微调控制等功能,其存储映射图如表1。

控制与状态寄存器(Control and Status)控制与状态寄存器包括状态寄存器、中断与报警寄存器、模拟微调与数字微调寄存器。

状态寄存器(SR):用来控制RTC失效、电池模式、报警触发、时钟计数器写保护、晶体振荡器使能以及状态位的自动复位或者提供相应的状态信息。

在时钟上电时,需将写RTC使能位WRTC置“1”,以便启动时钟计数。

中断控制寄存器(INT):主要用于控制时钟的周期性和单事件报警。

其中频率输出控制位FO3-FO0使能/禁止频率输出功能,并选择IRQ/FOUT引脚的输出频率(2-5Hz-215Hz)。

在频率模式被激活时它将覆盖IRQ/FOUT引脚上的报警模式。

报警使能位ALME使能/禁止报警功能,中断/报警模式位IM使能单周期定时事件(IM=0)/周期定时事件(IM=1)。

模拟微调寄存器(ATR):ATR0至ATR5为六位模拟微调位,可调整片内负载电容(CX1、CX2)的值,这一电容值用于RTC的频率补偿,其每一位都有不同的电容调节比重。

有效的片内串联负载电容CLOA D 的范围从4.5pF至20.25pF,中间值为12.5pF(默认)。

STM32

STM32

STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M 内核(ST's product portfolio contains a comprehensive range of microcontrollers, from robust, low-cost 8-bit MCUs up to 32-bit ARM-based Cortex®-M0 and M0+, Cortex®-M3, Cortex®-M4 Flash microcontrollers with a great choice of peripherals. ST has also extended this range to include an ultra-low-power MCU platform)[1] 。

按内核架构分为不同产品:其中STM32F1系列有:STM32F103“增强型”系列STM32F101“基本型”系列STM32F105、STM32F107“互联型”系列增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是32位产品用户的最佳选择。

两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。

时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。

(1)产品介绍在STM32F105和STM32F107互连型系列微控制器之前,意法半导体已经推出STM32。

本型系列、增强型系列、USB基本型系列、互补型系列;新系列产品沿用增强型系列的72MHz处理频率。

内存包括64KB到256KB闪存和20KB到64KB嵌入式SRAM。

新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三种封装,不同的封装保持引脚排列一致性,结合STM32平台的设计理念,开发人员通过选择产品可重新优化功能、存储器、性能和引脚数量,以最小的硬件变化来满足个性化的应用需求。

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ST实时时钟 应用笔记
M41T0开发工具
M41T0-EVM功能简介
• 按键设置年、月、日、时、分、秒 • 8位数码管切换显示年、月、日/时、分、秒 •工作电压范围可调,可评估低压工作状态下芯片性能 • 可评估M41T81器件的报警输出功能(可以同时评估M41T81芯片) • 可评估M41T81器件的方波输出功能(可以同时评估M41T81芯片) • 可评估M41T0器件的电平输出功能
1.M41T0的独特之处是可以实时监控振荡器的工作状况,一旦停 振,即可以在秒寄存器的最高位体现出来,从而使MCU及时获取 振荡器停止振荡的信息。
2.只有在晶体通过外部干扰损坏或振动太大导致脱落,才会导致 振荡电路停止工作,因此M41T0适合于比较恶劣的环境下工作, 比如应用于汽车电子产品。
3.有一个可以软件配置高低电平数据的端口,方便驱动外设。
THANKS
M41T0开发工具
M41T0评估板实物
¥199.00
CD光盘包含内容:
1、《M41T0 数据手册》 2、《关于使用ST公司的实时时钟M41T0的 FAQ》 3、《M41T0评估板元件清单》 4、《M41T0评估板原理图》 5、《M41T0评估板源程序清单》 6、《Implementing a Periodic Alarm with TIMEKEEPER》
重点产品-M41T0M6
特性:
• 工作电压2.0V~5.5V
• 计时年、月、日、星期、时、分、秒
• 闰年自动修正
• 400KHz的I2C标准总线接口 • 最低功耗0.9μA
低价格
• 可编程电平输出,振荡器停振检测
• 工作温度-40℃~85℃,封装形式8引脚SOIC
重点产品-M41T0M6
产品பைடு நூலகம்用领域:
方案1:使用备份电池的用法
M41T0典型应用电路
• 系统掉电后继续为时钟提供备电方案
方案2:使用备份电容的用法
M41T0交叉替换表
器件型号 M41T0 DS1302 PCF8563
后备电池引脚 NO YES NO
特殊功能 停振检测和电平输出 低电平复位输出 报警输出和可编程频率输出
M41T0的优势
*封装
3:代理厂家: ST、XICOR、TI、OKI
ST公司实时时钟产品
• ST公司RTC产品特点
– 带SRAM – 可内嵌晶体和电池 – 可带看门狗功能 – I2C或并行接口
• ST公司RTC产品
– M41T0M6(低成本 hot) – M41T81MX6(软件校准,内嵌晶体,带看门狗) – M48T08(内嵌晶体和电池) – M48T86PC1(兼容DS12887)
z工业和医疗仪器仪表 z手持式或野外作业仪器仪表 z家用电器、音频/视频产品、机顶盒 z网络产品、计算机产品 z金融商业产品,如POS机、收款机 z办公自动化产品,如打印机,传真机
重点产品-M41T0M6
引脚定义及器件封装信息 :
M41T0典型应用电路
M41T0典型应用电路
• 系统掉电后继续为时钟提供备电方案
ST公司低成本实时时钟芯片 M41T0
武汉力源信息技术服务有限公司
实时时钟的概念
1:定义:
对外部连接的32.768kHz振荡器进行分频器分 频,产生的1Hz秒脉冲(或100Hz 1/100秒脉冲)作 为定时器计数的基准,可对年、月、日、时、分、 秒、1/100秒进行自动计时的器件。
2:基本参数:
*工作电压 *精度:1秒或1/100秒 *接口:SPI、I2C或并口 *频率输出功能 *功耗
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