基于DS3231的高精度時鐘接口設計
微控制器通過I2C總線與DS3231連接,DS3231的與微控制器的相連。DS3231的VCC接系統(tǒng)電源VCC,VBAT為備用電池輸入,該引腳應連接一個低泄漏電容進行去耦。為低電平有效中斷或方波輸出,該漏極開路輸出要求外接上拉電阻,如果不使用,可保持開路。微控制器主要通過I2C總線向時鐘芯片DS323l寫時間信息,DS323l以寫入的時間信息為基準精確走時。上電后,微控制器從時鐘芯片讀取時間信息并存入內(nèi)存供系統(tǒng)使用,器件每隔64 s測量一次溫度,通過調(diào)節(jié)晶體的負載電容,使其在指定溫度達到O ppm的精度,最終達到提高時鐘精度的目的。即使系統(tǒng)斷電一段時間后重新上電,時鐘芯片內(nèi)的實時數(shù)據(jù)仍能被正確讀出。本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/157503.htm
2 軟件接口程序設計
DS323l采用I2C總線與系統(tǒng)微控制器進行通信,I2C總線是由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設備,由于接口直接在組件之上,因此I2C總線占用空間少。減少了電路板的空間和芯片管腳的數(shù)量,降低了互聯(lián)成本。它支持多主控,任何能夠進行發(fā)送和接收的設備都可以成為主總線。一個主控能夠控制信號的傳輸和時鐘頻率。
I2C總線通過兩根連線(串行時鐘線SCL和雙向傳送SDA)實現(xiàn)半雙工同步數(shù)據(jù)傳輸,確保兩器件之間地址和數(shù)據(jù)信息的雙向傳輸。它采用器件地址的硬件設置方法(即每個器件具有一個確定的ID),通過軟件尋址,從而避免器件的片選信號線尋址,使硬件系統(tǒng)擴展靈活簡便。為保證通信正常,必須保證I2C總線上的數(shù)據(jù)能夠順利傳送。在數(shù)據(jù)開始傳送前,首先讓I2C接口進行初始化。圖2為I2C總線初始化流程。
DS3231的I2C接口的初始化操作可通過微控制器在總線上發(fā)送一個有效START條件來實現(xiàn),因為微控制器產(chǎn)生的START信號能夠終止DS3231的I2C接口當前的數(shù)據(jù)收、發(fā)過程,并將該接口置于START條件后的待命狀態(tài)。但要發(fā)送一個有效的START條件,必須在DS323l釋放SDA數(shù)據(jù)線時才能實現(xiàn)。如果SDA數(shù)據(jù)線處于低電平狀態(tài),這時,可以讓系統(tǒng)微控制器產(chǎn)生一個附加的SCL脈沖來迫使DS323l接口送出下一位數(shù)據(jù)。假設下一位數(shù)據(jù)仍然為邏輯“0”,就繼續(xù)產(chǎn)生附加的SCL脈沖,經(jīng)過多個SCL脈沖后,DS323l就會釋放SDA數(shù)據(jù)總線。
完成I2C總線的初始化后,接著進行控制和狀態(tài)寄存器的初始化設置,確定正確的數(shù)據(jù)范圍,就可以運行相應的測控程序。
3 結(jié)束語
本文首先簡介DS323l的特點、工作原理及引腳功能,設計了高精度時鐘器件DS3231與微控制器之間通信的硬件接口與軟件接口,本設計具有一定的通用性,對應用DS3231器件進行系統(tǒng)設計有一定的借鑒意義。
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