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使用內(nèi)部RC振蕩器

發(fā)布時間:2012/2/19 19:00:19 訪問次數(shù):2586

    如果頻率精度不需要高于±5%,則最好使用所有納瓦器件和nanoWatt XLP器件,它們都具有內(nèi)部RC振蕩器。與外部RC振蕩器相比,內(nèi)部RC振蕩器的頻率穩(wěn)定性更高,并且功耗也比外部晶振低。此外,通過使用內(nèi)部PLL模塊提高頻率應(yīng)用后分頻器降低頻率,可以將內(nèi)部時鐘配置為多種頻率。所有這些選項都可以在固件中進(jìn)行配置。AD589JR
    內(nèi)部RC振蕩器在出廠時經(jīng)過校準(zhǔn),但隨著溫度成VD。的變化,還需要進(jìn)一步的校準(zhǔn)。通過連接32. 768kH:時鐘晶振Timerl/SOSC可用于校準(zhǔn)內(nèi)部振蕩器,如圖2.14所示。關(guān)于完整的應(yīng)用細(xì)節(jié),請參見AN244“internal RC Oscillator Calibration”。通過校準(zhǔn)內(nèi)部振蕩器,可以在通常需要更高精度晶振的應(yīng)用中使用內(nèi)部RC振蕩器,從而幫助節(jié)省電能。

    校準(zhǔn)將基于內(nèi)部RC振蕩器的測量頻率。例如,如果選擇的頻率為4MHz,我們知道指令時間為ltjLS (Fosc/4),Timerl的周期為30.5 p.s(1/32. 768kHz)。這意味著在一個Timerl周期中,內(nèi)核可以執(zhí)行30.5條指令。如果Timerl寄存器中預(yù)先裝入某個已知值,則可以計算出Timerl溢出時所執(zhí)行的指令數(shù)。

                       
    然后將這個計算得到的指令數(shù)與內(nèi)核執(zhí)行的指令說服進(jìn)行比較。根據(jù)結(jié)果,可以確定是否需要重新校準(zhǔn),以及必須提高還是降低頻率。頻率使用OSCTUNE寄存器進(jìn)行微調(diào),其微調(diào)范圍為±12 %,微調(diào)步階為0.8%。

    如果頻率精度不需要高于±5%,則最好使用所有納瓦器件和nanoWatt XLP器件,它們都具有內(nèi)部RC振蕩器。與外部RC振蕩器相比,內(nèi)部RC振蕩器的頻率穩(wěn)定性更高,并且功耗也比外部晶振低。此外,通過使用內(nèi)部PLL模塊提高頻率應(yīng)用后分頻器降低頻率,可以將內(nèi)部時鐘配置為多種頻率。所有這些選項都可以在固件中進(jìn)行配置。AD589JR
    內(nèi)部RC振蕩器在出廠時經(jīng)過校準(zhǔn),但隨著溫度成VD。的變化,還需要進(jìn)一步的校準(zhǔn)。通過連接32. 768kH:時鐘晶振Timerl/SOSC可用于校準(zhǔn)內(nèi)部振蕩器,如圖2.14所示。關(guān)于完整的應(yīng)用細(xì)節(jié),請參見AN244“internal RC Oscillator Calibration”。通過校準(zhǔn)內(nèi)部振蕩器,可以在通常需要更高精度晶振的應(yīng)用中使用內(nèi)部RC振蕩器,從而幫助節(jié)省電能。

    校準(zhǔn)將基于內(nèi)部RC振蕩器的測量頻率。例如,如果選擇的頻率為4MHz,我們知道指令時間為ltjLS (Fosc/4),Timerl的周期為30.5 p.s(1/32. 768kHz)。這意味著在一個Timerl周期中,內(nèi)核可以執(zhí)行30.5條指令。如果Timerl寄存器中預(yù)先裝入某個已知值,則可以計算出Timerl溢出時所執(zhí)行的指令數(shù)。

                       
    然后將這個計算得到的指令數(shù)與內(nèi)核執(zhí)行的指令說服進(jìn)行比較。根據(jù)結(jié)果,可以確定是否需要重新校準(zhǔn),以及必須提高還是降低頻率。頻率使用OSCTUNE寄存器進(jìn)行微調(diào),其微調(diào)范圍為±12 %,微調(diào)步階為0.8%。

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