單片機的時鐘與振蕩源

2021-01-14 電子產品世界

幾種常見的時鐘電路

1、外置晶振+內置振蕩器,這種電路的頻率誤差一般在百萬分之幾,適合於需要做實時時鐘或精準定時的系統。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201611/316135.htm

2、外置陶振+內置振蕩器,作為晶振的廉價替代品,這種電路的頻率誤差一般在1%左右,適合於一些要發求較低的場合。

3、RC振蕩電路,這種電路的頻率會受溫度、電壓、器件參數誤差等諸多因素的影響,一般誤差在10%左右;但電路簡單、價格低;另外它能在低溫度環境下起振,常被集成在單片機內部,因些有時為了節約I/O口時,常選用內部RC時鐘源。

4、外部直接給時鐘輸入,這種方式比較少用到(可能用在多CPU的頻率同步場合吧)。


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    如上圖:晶振是給單片機提供工作信號脈衝的 這個脈衝就是單片機的工作速度 比如 12M晶振 單片機工作速度就是每秒12M 當然 單片機的工作頻率是有範圍的不能太大   晶振與單片機的腳XTAL0和腳XTAL1構成的振蕩電路中會產生偕波(也就是不希望存在的其他頻率的波) 這個波對電路的影響不大 但會降低電路的時鐘振蕩器的穩定性 為了電路的穩定性起見 ATMEL公司只是建議在晶振的兩引腳處接入兩個10pf-50pf的瓷片電容接地來削減偕波對電路的穩定性的影響 所以晶振所配的電容在10pf-50pf之間都可以的 沒有什麼計算公式。
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  • 常用單片機優缺點詳細剖析
    16 位的數據寬度、 125ns 的指令周期以及多功能的硬體乘法器(能實現乘加)相配合,能實現數位訊號處理的某些算法(如 FFT 等)3.超低功耗方面,MSP430 單片機之所以有超低的功耗,是因為其在降低晶片的電源電壓及靈活而可控的運行時鐘方面都有其獨到之處。電源電壓採用的是 1.8~3.6V 電壓。
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    簡單的說時鐘電路就是一個振蕩器,給單片機提供一個節拍,單片機執行各種操作必須在這個節拍的控制下才能進行。因此單片機沒有時鐘電路是不會正常工作的。時鐘電路本身是不會控制什麼東西,而是你通過程序讓單片機根據時鐘來做相應的工作。
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  • 基於瑞薩QzROM單片機的EFT抗幹擾措施
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/117275.htm  關鍵詞:QzROM單片機;EFT;幹擾信號;抗幹擾措施QzROM單片機介紹  QzROM是應用了經過細微化處理的PROM技術的可編程存儲器。QzROM單片機是指搭載了新型存儲器QzROM的瑞薩單片機(圖1),廣泛應用於照相機、可攜式設備、家電及民用設備等。
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    我們以一個實際的時鐘電路來說明定時器的軟體編程方法,時鐘就是我們最為常見的顯示時、分、秒為單位的計時工具,它是典型的應用代表。時鐘的最小計時單位是秒,但使用單片機定時器來進行計時,若使用6.0MHz的晶振,即使按工作方式1工作,最大的計時時間也只能到131ms,所以我們可把每個定時時間取125ms,這樣定時器溢出8次(125msw8=1000ms)就得到最小的計時單位秒。而要實現8次計數用軟體方法實現是輕而易舉的。
  • 單片機的外部結構-引腳功能
    內部方式時,時鐘發生器對振蕩脈衝二分頻,如晶振為12MHz,時鐘頻率就為6MHz。晶振的頻率可以在1MHz-24MHz內選擇。電容取30PF左右。  型號同樣為AT89C51的晶片,在其後面還有頻率編號,有12,16,20,24MHz可選。大家在購買和選用時要注意了。如AT89C51 24PC就是最高振蕩頻率為24MHz,40P6封裝的普通商用晶片。