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数据传输到其他微控制器使用自定义应用传输至安卓和iOS设备

发布时间:2023/9/18 20:22:25 访问次数:49

微控制器通过I2C提供数据来控制高频时钟。使用微控制器的优点是,它具有不同的通信外设和通信协议,如I2C、SPI、UART、蓝牙、ZigBee等,使得系统能够以主从配置将数据传输到其他微控制器,也可以使用一个自定义的应用传输至安卓和iOS设备。

此外,微控制器还配有各种IDE工具用于简化设计。这可以更好地证明使用I2C指令来配置PLL参数、编写并验证定制应用程序是合适的。

时钟设备设计使用I2C可编程小数锁相环(PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。

橙色框图为参数,使用这些参数的方程式为可编程方程式。这些参数可以在出厂时写入时钟设备的非易失性存储器。

时钟设备具有内部易失性和非易失性存储器,两个存储器互相复制其内容。非易失性存储器在出厂时已被写入所需配置,在最终应用中,当设备启动电源时,非易失性存储器的内容会被复制到易失性存储器。同时,PLL产生所需的默认时钟输出。

时钟IC的重要特性之一就是通过I2C接口实现运行时可编程。

高性能时钟IC具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等应用系统的子系统,例如处理器、FPGA、数据转换器等。此类复杂系统需要动态更新参考时钟的频率,以实现PCIe和以太网等其它诸多协议。

时钟IC属于I2C从器件,需要主控制器来配置内部PLL逻辑,其控制逻辑可以写入微控制器内。

作为I2C主机,微控制器将配置写入时钟IC的内部易失性存储器并控制PLL。因此,可以通过板上MCU-IC组合进行系统时钟频率的动态更新。


微控制器通过I2C提供数据来控制高频时钟。使用微控制器的优点是,它具有不同的通信外设和通信协议,如I2C、SPI、UART、蓝牙、ZigBee等,使得系统能够以主从配置将数据传输到其他微控制器,也可以使用一个自定义的应用传输至安卓和iOS设备。

此外,微控制器还配有各种IDE工具用于简化设计。这可以更好地证明使用I2C指令来配置PLL参数、编写并验证定制应用程序是合适的。

时钟设备设计使用I2C可编程小数锁相环(PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。

橙色框图为参数,使用这些参数的方程式为可编程方程式。这些参数可以在出厂时写入时钟设备的非易失性存储器。

时钟设备具有内部易失性和非易失性存储器,两个存储器互相复制其内容。非易失性存储器在出厂时已被写入所需配置,在最终应用中,当设备启动电源时,非易失性存储器的内容会被复制到易失性存储器。同时,PLL产生所需的默认时钟输出。

时钟IC的重要特性之一就是通过I2C接口实现运行时可编程。

高性能时钟IC具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等应用系统的子系统,例如处理器、FPGA、数据转换器等。此类复杂系统需要动态更新参考时钟的频率,以实现PCIe和以太网等其它诸多协议。

时钟IC属于I2C从器件,需要主控制器来配置内部PLL逻辑,其控制逻辑可以写入微控制器内。

作为I2C主机,微控制器将配置写入时钟IC的内部易失性存储器并控制PLL。因此,可以通过板上MCU-IC组合进行系统时钟频率的动态更新。


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