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带外部电阻的电容构成振荡电路

发布时间:2020/7/3 22:33:48 访问次数:5355


晶振的重要性显而易见,缺少晶振,单片机等器件将不能良好运行。

振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。

32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15 次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不准了。32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便、精确。

555定时器是一种集模拟、数字于一体的中规模集成电路,其应用极为广泛。利用它可以很容易地接成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器,秒信号产生电路就是选用555定时器构成多谐振荡器。

接通电源后,电容C被充电,当uc上升到2/3Vcc时,使uo为低电平,同时放电三极管T导通,此时电容C通过R2和T放电,uc下降。当uc下降到1/3VCC时,uo翻转为高电平。电容放电所需时间为:t2=R2Cln2≈0.7R2C;电容充电时间t1≈(R1+R2)Cln2≈0.7(R1+R2)C;

选用R1=R2=10KΩ,C选47μF。即可在输出端uo得到频率为1Hz的秒时钟信号。

电路的优点是制作线路简单,成本不高,调节电阻R1可以调节频率,可调节占空比。缺点是由于占空比是可调的不是标准的方波,波形失真较大,且频率的稳定性差。适用于频率精度要求不高的工作场所。

用单片机产生标准秒信号的优点是硬件电路简单,可靠性好,输出波形好,且频率稳定度与晶体相同。

但由于是利用单片机内部的计数器进行自动计数器,且必须靠“中断”服务程序来实现秒信号的生成,由于CPU对中断响应时间的不确定性的关系,因而每个秒周期均存有数微秒的时间延迟,倘若对其进行适当的软件补偿并反复进行修正调试,也可使延迟时间减至最小,从而也可获得更加精确的秒信号,且可获得晶振级的频率稳定度。

电路组成说明:由C1R1组成单片机上电复位电路,由C2C3和6.000 MHz晶体组成单片机时钟振荡电路,由R2Q1Q2R3R4和C4组成秒信号输出电路,单片机的P3.4(T0)口用作定时器。


(素材来源:21IC和ttic和eechina.如涉版权请联系删除。特别感谢)

深圳市斌能达电子科技有限公司http://jkic888.51dzw.com/


晶振的重要性显而易见,缺少晶振,单片机等器件将不能良好运行。

振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。

32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15 次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不准了。32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便、精确。

555定时器是一种集模拟、数字于一体的中规模集成电路,其应用极为广泛。利用它可以很容易地接成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器,秒信号产生电路就是选用555定时器构成多谐振荡器。

接通电源后,电容C被充电,当uc上升到2/3Vcc时,使uo为低电平,同时放电三极管T导通,此时电容C通过R2和T放电,uc下降。当uc下降到1/3VCC时,uo翻转为高电平。电容放电所需时间为:t2=R2Cln2≈0.7R2C;电容充电时间t1≈(R1+R2)Cln2≈0.7(R1+R2)C;

选用R1=R2=10KΩ,C选47μF。即可在输出端uo得到频率为1Hz的秒时钟信号。

电路的优点是制作线路简单,成本不高,调节电阻R1可以调节频率,可调节占空比。缺点是由于占空比是可调的不是标准的方波,波形失真较大,且频率的稳定性差。适用于频率精度要求不高的工作场所。

用单片机产生标准秒信号的优点是硬件电路简单,可靠性好,输出波形好,且频率稳定度与晶体相同。

但由于是利用单片机内部的计数器进行自动计数器,且必须靠“中断”服务程序来实现秒信号的生成,由于CPU对中断响应时间的不确定性的关系,因而每个秒周期均存有数微秒的时间延迟,倘若对其进行适当的软件补偿并反复进行修正调试,也可使延迟时间减至最小,从而也可获得更加精确的秒信号,且可获得晶振级的频率稳定度。

电路组成说明:由C1R1组成单片机上电复位电路,由C2C3和6.000 MHz晶体组成单片机时钟振荡电路,由R2Q1Q2R3R4和C4组成秒信号输出电路,单片机的P3.4(T0)口用作定时器。


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