時(shí)鐘系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2012/4/11 20:09:23 訪問(wèn)次數(shù):1493
時(shí)鐘系統(tǒng)是無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中的FDS8690 重要組成部分,同節(jié)點(diǎn)的工作頻率直接相關(guān),并貫穿于傳感數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、信息交互及程序燒寫(xiě)等多個(gè)過(guò)程。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中央處理模塊的時(shí)鐘分布情況如圖10-6歷示。
具體來(lái)說(shuō),典型的的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的時(shí)鐘系統(tǒng)主要包括如下組成部分。
①CPU核心時(shí)鐘。CPU核心時(shí)鐘與操作微處理器內(nèi)核的子系統(tǒng)(如通用工作寄存器文件、狀態(tài)寄存器及保存堆棧指針的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器)相連。終止CPU核心時(shí)鐘將使內(nèi)核停止工作和計(jì)算。
②I/O時(shí)鐘。I/O時(shí)鐘用于主要的I/O模塊(如定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、SPI和USART)。I/O時(shí)鐘還用于外部中斷模塊,但是有些外部中斷由異步邏輯檢測(cè),因此即使I/O時(shí)鐘停止了這些中斷仍然可以得到監(jiān)控。
③Flash時(shí)鐘。Flash時(shí)鐘控制Flash接口操作。這個(gè)時(shí)鐘通常與CPU核心時(shí)鐘同步。
④異步定時(shí)器時(shí)鐘。異步定時(shí)器時(shí)鐘允許異步定時(shí)器/計(jì)數(shù)器直接由外部32 kHz時(shí)鐘晶體驅(qū)動(dòng),使得此定時(shí)器/計(jì)數(shù)器即使在睡眠模式下仍然可以為系統(tǒng)提供一個(gè)實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
⑤ADC時(shí)鐘。ADC具有專(zhuān)門(mén)的時(shí)鐘,這樣可以在ADC工作時(shí)停止CPU和I/O時(shí)鐘以降低數(shù)字電路產(chǎn)生的噪聲,從而提高ADC轉(zhuǎn)換精度。
時(shí)鐘系統(tǒng)是無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中的FDS8690 重要組成部分,同節(jié)點(diǎn)的工作頻率直接相關(guān),并貫穿于傳感數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、信息交互及程序燒寫(xiě)等多個(gè)過(guò)程。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中央處理模塊的時(shí)鐘分布情況如圖10-6歷示。
具體來(lái)說(shuō),典型的的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的時(shí)鐘系統(tǒng)主要包括如下組成部分。
①CPU核心時(shí)鐘。CPU核心時(shí)鐘與操作微處理器內(nèi)核的子系統(tǒng)(如通用工作寄存器文件、狀態(tài)寄存器及保存堆棧指針的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器)相連。終止CPU核心時(shí)鐘將使內(nèi)核停止工作和計(jì)算。
②I/O時(shí)鐘。I/O時(shí)鐘用于主要的I/O模塊(如定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、SPI和USART)。I/O時(shí)鐘還用于外部中斷模塊,但是有些外部中斷由異步邏輯檢測(cè),因此即使I/O時(shí)鐘停止了這些中斷仍然可以得到監(jiān)控。
③Flash時(shí)鐘。Flash時(shí)鐘控制Flash接口操作。這個(gè)時(shí)鐘通常與CPU核心時(shí)鐘同步。
④異步定時(shí)器時(shí)鐘。異步定時(shí)器時(shí)鐘允許異步定時(shí)器/計(jì)數(shù)器直接由外部32 kHz時(shí)鐘晶體驅(qū)動(dòng),使得此定時(shí)器/計(jì)數(shù)器即使在睡眠模式下仍然可以為系統(tǒng)提供一個(gè)實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
⑤ADC時(shí)鐘。ADC具有專(zhuān)門(mén)的時(shí)鐘,這樣可以在ADC工作時(shí)停止CPU和I/O時(shí)鐘以降低數(shù)字電路產(chǎn)生的噪聲,從而提高ADC轉(zhuǎn)換精度。
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