低功耗实时时钟芯片Ambiq Micro

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编程器P800-ISP【市场简报】P800在线编程器率先支持Ambiq Micro的Apollo芯片

编程器P800-ISP【市场简报】P800在线编程器率先支持Ambiq Micro的Apollo芯片

P800在线编程器率先支持Ambiq Micro的Apollo芯片在线编程器在WLCSP封装上批量编程的解决方案低功耗与高性能、高集成度、低成本一起,一直是各大半导体厂商追逐的目标,特别是微控制器(MCU),每次发布的新器件,其功耗总是在逐步递减。

但是随着物联网和可穿戴设备的“疯狂入侵”,循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗MCU的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标(如ULPBench得分)都不断刷新记录。

超低功耗半导体解决方案领先厂商Ambiq Micro宣布其Apollo微控制器(MCU)创造了微控制器的历史性记录,按照业界标准EEMBC ULPBench基准测试,Apollo MCU所消耗的能量低于其它任何微控制器产品的一半。

Apollo微控制器达到377基准分,比185分的先前领先产品超出一倍以上。

正有如此低的功耗表现,被知名可穿戴厂商Misfit Shine2™选中为MCU核心。

图1.Apollo系列MCU图2. Misfit Shine2™可穿戴产品在线调试工具无法满足WLCSP封装生产需求由于物联网和可穿戴设备本身体积要求,WLCSP封装形式芯片是大势所趋。

WLCSP绝对尺寸仅有32平方毫米,约为普通的BGA的1/3,仅仅相当于TSOP内存芯片面积的1/6。

与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。

如此小的面积的可接触焊点,给生产端制造了一个大难题。

现有的方案,无法找到合适的生产夹具来适配,仅能通过在线仿真工具(Ulink2或其他工具)来实现MCU程序的下载,远远无法满足可穿戴设备,动辄100K出货量的基本要求。

图3.J-link调试工具图4.在Keil软件下载程序稳定支持Apollo系列芯片在线编程P800多通道可级联在线编程器,可轻松提高Apollo系列Apollo128‐KCR/Apollo256‐KCR芯片在工厂端的编程效率。

工程师无需在PC端通过Keil/IAR等调试软件接口,来下载芯片程序。

单片机内有级时钟芯片

单片机内有级时钟芯片

单片机内置时钟芯片概述单片机(Microcontroller Unit,MCU)是集成了中央处理器(CPU)、内存、输入输出端口和各种片上外设(Peripheral Interface Components,PIC)的微型计算机系统。

时钟芯片(Clock Chip)是单片机中的一个重要组成部分,它负责产生和管理系统的时钟信号,使整个系统能够按照指定频率和时序进行工作。

本文将重点介绍单片机内置的时钟芯片,包括其工作原理、功能特点以及在单片机应用中的应用场景。

工作原理单片机内置的时钟芯片一般采用晶体振荡器(Crystal Oscillator)或者晶振电路(Crystal Circuit)来产生稳定的时钟信号。

晶体振荡器通常由振荡器电路、晶体谐振器和放大器电路组成。

晶体振荡器的工作原理是利用晶体谐振器的特性,在外加电场的作用下,晶体会产生固有的机械振动,从而产生稳定的频率信号。

晶体谐振器是一个具有回路谐振频率的电路元件,与晶体振动的频率相对应。

当MCU系统上电时,时钟芯片首先启动,通过晶体振荡器产生一个基准频率的时钟信号。

这个基准时钟信号经过分频器进行分频处理,生成系统中各个模块所需的不同频率的时钟信号。

功能特点高精度单片机内置的时钟芯片具有高精度的特点。

晶体振荡器的频率精度较高,通常在几个百万分之一的误差范围内。

而且晶体振荡器的稳定性较好,可以在比较宽的温度范围内正常工作。

可编程时钟芯片可以根据系统需求进行编程。

通过设置分频器的分频系数,可以得到需要的时钟频率,以满足各个模块对时钟信号的要求。

多功能除了产生稳定的时钟信号外,时钟芯片还具有其他多种功能。

例如,它可以提供外部中断信号,用于唤醒系统或触发特定事件;还可以提供定时器功能,用于定时操作,例如定时中断、延时等。

应用场景单片机内置的时钟芯片广泛应用于各种单片机系统中。

以下是几个常见的应用场景:实时时钟时钟芯片可以用于实时时钟系统(Real-Time Clock,RTC),用于记录系统的当前时间。

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。

门控时钟 低功耗芯片设计方案

门控时钟 低功耗芯片设计方案

门控时钟低功耗芯片设计方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:门控时钟低功耗芯片设计方案随着物联网技术的飞速发展,原本以人类为中心的智能家居和智能办公等应用场景也逐渐普及,门控时钟低功耗芯片成为这些智能设备的重要组成部分。

门控时钟低功耗芯片设计方案要求具有高性能、低功耗、稳定可靠等特点,以满足现代智能设备对芯片性能的需求。

1. 高性能:门控时钟低功耗芯片需要具有高性能的时钟控制功能,能够对设备的时序信号进行准确控制,确保设备的正常运行。

2. 低功耗:门控时钟低功耗芯片需要具有低功耗的特点,以延长设备的使用时间,提高设备的续航能力。

3. 稳定可靠:门控时钟低功耗芯片需要具有稳定可靠的性能,能够在各种工作环境下保持稳定的工作状态,确保设备的正常运行。

4. 外设接口丰富:门控时钟低功耗芯片需要具有丰富的外设接口,以支持设备与其他外部设备的连接和通讯。

5. 易集成:门控时钟低功耗芯片需要具有易于集成的特点,能够方便地与其他组件进行接口连接,实现功能的扩展和定制。

1. 芯片选用:在选择芯片时,可以考虑采用低功耗的CMOS工艺制程,以降低整体功耗。

可以选择具有高性能和稳定可靠性的时钟控制器芯片,以确保时序信号的准确控制。

2. 功耗优化设计:在芯片设计过程中,可以采用功耗优化设计策略,通过降低功耗模块的工作频率、优化电源管理电路等方式,降低整体功耗,延长设备的续航时间。

3. 时钟控制算法优化:通过优化时钟控制算法,可以提高时钟控制的准确性和稳定性,确保设备的正常运行。

可以提供丰富的时序控制功能,以满足不同应用场景对时序信号的需求。

4. 外设接口设计:在芯片设计中,可以设计丰富的外设接口,如UART、SPI、I2C等接口,以支持设备与其他外部设备的连接和通讯。

可以提供GPIO接口和PWM输出等功能,实现设备的功能扩展和定制。

5. 集成设计:在芯片设计中,可以将时钟控制器、功耗管理电路、外设接口等功能集成到同一芯片中,实现功能的集成和有效管理。

低功耗实时时钟芯片BL5372用户手册说明书

低功耗实时时钟芯片BL5372用户手册说明书

低功耗实时时钟芯(RTC)BL5372用户手册V1.4上海贝岭股份有限公司Shanghai Belling Co., Ltd.低功耗实时时钟芯片(RTC)BL53721.概述BL5372是一款低功耗实时时钟电路,通过I 2C 两线接口电路可以与CPU 实时通信,主要用于一切需要提供时基的系统中。

该芯片能够产生多种周期性中断脉冲(最长周期可长达1个月),还具有两套报时系统。

BL5372内部集成一低功耗的稳压电源,故能够使恶劣的环境条件下仍能保持振荡器正常在很低的功耗工作(典型值:**********)。

BL5372具有晶振停振检测锁存的功能,通过检测该位可以检测内部时钟数据的有效性。

BL5372内置数字时间调整电路,可以保证时钟走时的高精度,并且有32KHz 和 32.768KHz 两种晶振选择模式。

该产品与理光RS5C372A 完全兼容。

2.主要特点● 超低功耗(典型值**********)● 实时时钟(12时制或者24时制两种计时方式) ● 自动识别闰年、平年(2000~2099)● BCD 码表示的时钟计数(包括时、分、秒)和万年历(包括闰年、平年、月、日、周)● 30秒数字校时功能● 可控的32.768KHz (或者32KHz )输出 ● 两个可编程闹钟输出● 两路可编程方波输出,为CPU 提供多种中断(一个月至一秒的周期性中断) ● 通过I 2C 两线接口与CPU 相连(最大数据时钟频率为100KHz ) ● 晶振停振检测锁存功能保证了时钟数据有效性 ● 32KHz 和32.768KHz 晶振选择● 高精度的时间调整电路,保证了时钟走时的精确● 超低电压工作(计时电压最低可至1.8V ,通讯电压最低可至1.8V ) ● SOP8或TSSOP8封装3.管脚排列INTRBSCL SDA GND VDD OSCIN OSCOUT INTRA8 7 6 5 1 2 3 4B L 53724.管脚功能说明PIN NO PIN NAME FUNCTION IN/OUT 1 INTRB 中断输出 B OUT 2 SCL 串行时钟线 IN 3 SDA 串行数据线 IN/OUT 4 GND 电源地 POWER 5 INTRA 中断输出 A OUT 6 OSCOUT 晶振的输出 OUT 7 OSCIN 晶振的输入 IN 8VDD工作电源电压POWER丝印说明SOP8封装 TSSOP8封装其中, 其中,“5372·”代表SOP8封装的BL5372 “5372.T ”代表TSSOP8封装的BL5372 “SSSSS ”代表卡号的第4到8位 “SSSSS ”代表卡号的第4到8位4.1 VDD 和GNDVDD 和GND 分别是工作电源和接地引脚。

SiliconLabs推出业界体积最小.功耗最低的可定制时钟IC

SiliconLabs推出业界体积最小.功耗最低的可定制时钟IC

SiliconLabs推出业界体积最小.功耗最低的可定制时钟IC 佚名
【期刊名称】《电子产品世界》
【年(卷),期】2012(19)3
【摘要】SiliconLaboratories推出业界体积最小、功耗最低的可定制时钟发生器SiS12xx。

此产品具有极小的1.7平方毫米封装尺寸,与其他同类产品相比.可降低高达60%功耗,是空间受限、成本敏感型嵌入式电子产品和消费类电子产品的理想选择。

SiSl2xx单一芯片即能支持高达3路LVCMOS时钟输出,频率范围为3.200MHz.不但为开发人员提供了极大的设计灵活性,同时也简化供应链管理。

【总页数】1页(P80-80)
【关键词】时钟发生器;可定制;功耗;消费类电子产品;体积;IC;供应链管理;封装尺寸【正文语种】中文
【中图分类】TP332
【相关文献】
1.欧胜现已推出其迄今最响亮和体积最小的音频中枢芯片为平板电脑和智能手机市场提供最低功耗和最大音量 [J],
2.ADI公司推出业界功耗最低调制解调器IC [J],
3.安森美推出用于降低便携应用的电磁干扰的业界最小有源时钟发生器IC(安森美) [J], 无
4.安森美半导体推出业界最小的有源时钟产生器IC,用于降低便携应用的电磁干扰
[J],
5.安森美半导体推出业界最小的有源时钟产生器IC,用于降低便携应用的电磁干扰[J],
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Ambiq Micro低功耗实时时钟芯片AM08X5规格书

Ambiq Micro低功耗实时时钟芯片AM08X5规格书

2.1. Pin Configuration and Connections ...................................................................................... 10 2.2. Pin Descriptions ................................................................................................................... 11
Applications
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Smart cards Wireless sensors and tags Medical electronics Utility meters Data loggers Appliances Handsets Consumer electronics Communications equipment
DS0002V1p1
Page 2 of 79
2014 Ambiq Micro, Inc. All rights reserved.
AM08X5 Datasheet
Contents
1. Family Summary .......................................................................................................................... 10 2. Package Pins ............................................................................................................................... 10

DS1302涓流充电时钟芯片--毕业论文外文文献翻译毕业论文

DS1302涓流充电时钟芯片--毕业论文外文文献翻译毕业论文

DS1302涓流充电时钟芯片一、特性1、实时时钟,可对秒、分、时、日、周、月以及带闰年补偿的年进行计数,有效期2100年;2、用于高速数据暂存的31×8 RAM;3、最少引脚数的串行I/O;4、2.0-5.5V满度工作范围;5、2.5V时耗电小于300nA;6、用于时钟或RAM数据读/写的单字节或多字节(脉冲方式)数据传送;7、8引脚DIP或可选的用于表面安装的8引脚SOIC封装;8、简单的3线接口;9、TTL兼容(VCC=5V);10、可选的工业温度范围-40℃至+85℃;11、与DS1202兼容。

二、引脚排列DS1302引脚封装图如下图1所示图1 DS1302引脚封装图三、引脚说明①X1,X2:32.768kHz晶振引脚;②GND:接地;③RST:复位;④I/O:数据输入/输出;⑤SCLK:串行时钟;⑥VCC1,VCC2:电源引脚。

四、说明DS1302慢速充电时钟芯片包括实时时钟/日历和31字节的静态RAM。

它经过一个简单的串行接口与微处理器通信。

实时时钟/日历提供秒、分、时、日、周、月和年等信息。

对于小于31天的月,月末的日期自动进行调整,还包括了闰年校正的功能。

时钟的运行可以采用24小时或带AM(上午)/PM(下午)的12小时格式。

使用同步串行通信,简化了DS1302与微处理器的通信。

与时钟/RAM通信仅需三根线:(1)RST(复位)、(2)I/O(数据线)、和(3)SCLK (串行时钟)。

数据可以以每次一个字节或多达31字节的多字节形式传送至时钟/RAM或从其中送出。

DS1302设计成能在非常低的功耗下工作,消耗小于1微瓦的功率便能保存数据和时钟信息。

DS1302是DS1202的升级产品,除了DS1202基本的慢速充电功能外,DS1302具有的其它特点包括:用于主电源和备份电源的双电源引脚,可编程的VCC1慢速充电器以及7个附加字节的高速暂存存储器(scratchpad memory)。

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分布式的低抖动数字校准可以更精确的计时
具有专利的分布式数字校准功能可以在 32 秒内让晶体振荡器校 准 到 ± 2 ppm,且最大的“周期-周期”抖动值小于 60us。而且 它对 RC 振荡器 特别有价值 ,可以在 1024 秒之内 校准到± 16 ppm,而 “周期-周期”抖动的最大值小于 18ms。
Real Time Clock Family Product Highlights
超 低 功 率 半 导 体 . 联系方式:深圳擎鼎科技有限公司
联系人:张小姐 邮箱:zhangkaiyun@
重 定 义 . 电话:13802700180 QQ:249750140
本公司将为您提供 Demo、样品支持,并有专业的技术工程师协助您应用产品。
Ambiq Micro 实时时钟芯片:重新定义了超低功率半导体的含义, 是世界上最低功耗的实时时钟,集成了电源管理,电 源需求比其它 任何行业的 RTC 低 7 倍以上(低至 14nA)。这是首次 基于创新 的 SPOTTM(亚阈值功率优化技术)CMOS 平台的半导体。 此功 能齐全的产品系列包含了自主创新的计时和电源管理功能,旨 在降 低整体功率需求和减少产品成本。 AM1800 产品系列用一些创新的计时功能并组合超低的功率需求, 为 RTC 设备建立了新的标准。通过结合时钟功能和系统电源管理 功 能,AM1800 系列将几个芯片的功能集成到一个单一的、低成本 的 解决方案。低成本的 AM0800 系列包含了 AM1800 的低功率 和所有 高级计时功能,但不包括电源管理的能力。
无功率消耗的可选片载 RAM 最高有 256 字节的电池备份 RAM,不会增加供电电流的消耗。
带有电源管理的 AM1800 实时时钟系列是 RTC 中一个完全新的种 类,可 对系统设备进行电源管理,使得系统的整体供电电流降到更 低。此功能 中的要素是:
能做外部元件电源门控的低电阻电源开关
所有的 AM1800 元件都包含一个约 1Ω 的接地开关,它可用于电 源 门控来控制包括主处理器在内的其它系统部件,使用软件或硬 件 控制均可。
低功耗实时芯片 特 性
所有的 AM0800 和 AM1800 设备包含下列性能:
超低功率高精度晶振模式下的工作电流 – 55nA
AM0800/AM1800 系列成员使用的电流显著少于其它任何使用了晶 体振荡器模式的元件。在 3V 时典型电流是 55nA。
AM0800 RTC
VCC VBAT
nCE SDI SCL SDA/O
XO
XI
WDI EXTI
I2C/SPI 接口
电源 控制
模拟 比较器
校准引擎
XT 振荡器
分频器
RC 振荡器
分频器
1/100 秒 秒 分 时 天
星期几 月 年
闹钟 定时器 看门狗 控制 RAM
中断 /
时钟
极低功率 RC 振荡器的应用 – 14nA 一个功耗非常低、带有温度补偿的 RC 振荡器可将已经具有晶 振, 在温度变化小于±10%的情况下将典型 3V 时的电流降低到 14nA。
nRST
除正常的日历闹钟,所有元件都包括一个可配置的递减定时器、 看 门狗定时器,1/100 秒计数器和一个非常灵活的输出时钟发生器。 灵活的 I2 C 和 SPI 系统接口 为功能相同的元件提供了 I 2 C (高达 400KHz)或 SPI(最高 可达 2MHz)串行接口。
可简化 RTC 备份方案的先进电池管理能力 高端系列的成员包含了在主电源消失时自动切换到电池、涓流充 电器给充电电池或超级电容充电,可配置的掉电和低电池电量检 测、以及一个模拟电压比较器可以产生一个中断。
VSS
睡眠管理大幅降低系统整体的功耗
睡眠管理允许主处理器在配置各种唤醒条件后关闭它自己的电源, 唤醒条件包括:闹钟、定时器、外部中断发生器(例如按钮)、 集成模拟电压比较器和几个错误条件等。 为主控复位管理提供灵活的电源控制
AM1800 包括在睡眠管理下控制复位输入到主处理器上的 能力,如 看门狗和外部复位信号。
自动校准下非常低功率的精确计时 – 22nA
AM0800/AM1800 元件包含自动校准,在使用 RC 振荡器作为主时 钟源时,可使用晶体振荡器定期为 RC 振荡器校准。这使得功率 与 RC 振荡器非常接近(在 3V 时 22nA),但精度却与晶体振荡 器非 常接近(典型值在 ± 10 ppm 以内)。
nCE
SDI
SCL SDA/O
XO XI
WDI EXTI
nEXTR
I2C/SPI
接口
电源 控制
校准引擎
XT
振荡器
RC 振荡器
分频器 分频器
复位
模拟 比较器
1/100 秒 秒


天 星期几
月 年
闹钟
定时 器
看门狗
控制 RAM
中断 /
时钟
FOUT/nIRQ PSW/nIRQ2 nTIRQ CLKOUT/nIRQ3
2


0
I2C
AM0803 █
2


64

I2C
AM0804 █
4



256
Hale Waihona Puke █I2CAM0805 █
4



256


I2C
AM0811 █
2


0
SPI
AM0813 █
2


64

SPI
AM0814 █
3



256

SPI
AM0815 █
3



256


SPI
Real Time Clock Family Product Highlights
高级计时器
校准/自 看门狗
动校准
RAM (B)
电源管理
VBAT 复位 外部 电源开关和 开关 管理 中断 休眠 FSM

0


64




256





256





0


64




256





256




接口
I2C I2C I2C I2C SPI SPI SPI SPI
AM0801 █
应用范围
- 便携设备 - RFID - 三表 - 可穿戴设备 - 数据记录仪 - 医疗器械
型号#
AM1801 AM1803 AM1804 AM1805 AM1811 AM1813 AM1814 AM1815
基本计时器
晶振 GP
输出数量

2

2

4

4

2

2

3

3
RC
振荡器
█ █ █ █ █ █ █ █
FOUT/nIRQ nIRQ2 nTIRQ
CLKOUT/nIRQ3
扩展的晶体校准可支持很宽范围的晶体 因晶体可校准的范围为 +240 ppm 至 -606 ppm,所以可使用被设 计成高电容振荡器的低成本晶体。
高级定时功能 - 多数传统 RTC 的一个超集
VSS
AM1800 RTC + 电源管理
VCC VBAT
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