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初步
DS2417
1-Wire
TM
时钟芯片,带有中断
www.dalsemi.com
特点
§
实时时钟完全兼容
的1-Wire接口微型局域网
§
使用相同的二进制文件的时间/日期表示
作为DS2404但分辨率1秒
§
时钟精度
±
每月2分钟
在25℃下
§
可编程中断输出系统
唤醒
§
在通信为16.3kbps
§
独特的,由工厂光刻和测试的64位注
册号( 8位家族码+ 48位
序列号+ 8位CRC校验码)保证AB-
溶质可溯,因为没有任何两个器件
一样
§
8位家族码设备通讯
阳离子要求总线主控器
§
内置多点控制器保证的COM
兼容性与其他微型局域网产品
§
工作在宽V
DD
的电压范围
2.5V至5.5V范围为-40 ° C至+ 85°C
§
低功耗, 200 nA的典型与振荡器
运行
§
结构紧凑,成本低6引脚TSOC表面
贴装封装
引脚分配
6引脚TSOC封装
1
2
3
6
5
4
顶视图
SIDE VIEW
见机甲。图纸
部分
引脚说明
销1
销2
3脚
引脚4
5脚
引脚6
GND
1-Wire
INT
V
DD
X1
X2
订购信息
DS2417P 6引脚TSOC封装
DS2417V磁带&卷轴DS2417P的
DS2417X芯片级PKG 。 ,带&卷轴
描述
在DS2417 1 -Wire时钟芯片,带有中断提供了一个简单的解决方案来存储和检索关键
时间信息以最小的硬件。在DS2417含有独特光刻ROM和一个实时
时钟/日历实现为一个二进制计数器。只有一个引脚是必需的用于与通信
装置。利用备份的能量源,该数据是非易失性的,并允许独立操作。
在DS2417特征可被用于添加功能,例如日历,时间和日期戳,并以日志
使用一个微控制器的任何类型的电子设备或嵌入式应用。
概观
在DS2417有两个主要数据部分组成:1 ) 64位光刻ROM ,和2)实时时钟计数器
(图1) 。实时时钟使用,其连接到外部32.768kHz的一个片上振荡器
水晶。 1- Wire协议的层次结构如图2所示,主机必须首先
提供四个ROM功能命令之一: 1 )读ROM , 2 )匹配ROM , 3)搜索ROM , 4 )跳过
只读存储器。该协议对这些ROM功能在图7中描述的ROM功能命令后
1 15
062299
DS2417
成功执行,实时时钟功能变得方便和船长可再
提供的实时时钟功能的命令之一。该协议对这些命令的描述
图5.所有的数据读取和写入第一个最显著位。
详细的引脚说明
1
2
3
4
5, 6
符号
GND
1-Wire
INT
V
DD
X1, X2
描述
接地引脚
数据输入/输出
漏极开路。
中断引脚
漏极开路。
电源输入引脚。
2.5V至5.5V 。
晶振引脚。
一个标准的32.768 kHz的石英晶体, EPSON连接
产品编号C- 002RX或C - 004R (一定要求6 pF负载电容) 。
注意:
X1和X2是非常高阻抗节点。因此建议他们
和晶是后卫,环纹与地面和高频信号是
远离晶体区域。参见图10和应用笔记58 DE-
尾巴。
框图
图1
1-WIRE
只读存储器
功能
控制
64-BIT
光刻
只读存储器
时钟
功能
控制
读/写缓冲器
INT 。发电机
RTC计数器( 32位)
VDD
振荡器
控制
32.768千赫
OSC 。 /除法器
INT \\
INT
1赫兹
X1
X2
64位光刻ROM
每个DS2417包含一个唯一的ROM代码是64位长。第8位是1 -Wire家族
代码。接下来的48位是唯一的序列号。最后8位是前56位的CRC校验码。 (见
图3 ), 1- Wire CRC校验码的多项式发生器由移位寄存器的生成和
异或门,如图4,该多项式为X
8
+ X
5
+ X
4
+ 1有关的其他信息
Dallas Semiconductor的1 - Wire循环冗余校验可在DS19xx iButton的书
标准。移位寄存器的位被初始化为零。然后开始用的所述至少显著位
家族码,一次一位移入后已经进入了家族码的第8位,则
序列号被输入。后已输入的序列号第48位时,移位寄存器
包含CRC值。移入8位CRC校验码后,移位寄存器为全零。该
2 15
DS2417
64位ROM和ROM功能控制部分允许DS2417操作的1 -Wire器件和
按照1 -Wire协议,在第"1 - Wire总线System"详细说明。
等级结构1 -Wire协议
图2
公共汽车
1-Wire总线
其他
器件
DS2417
命令
水平
可用的
COMMANDS
读取ROM
匹配ROM
搜索ROM
跳过ROM
数据字段
受影响
64位ROM
64位ROM
64位ROM
不适用
1 - Wire ROM功能
命令(参见图7)
DS2417具体
功能命令
(见图5)
写时钟
读时钟
RTC计数器,控制设备
RTC计数器,控制设备
64位光刻ROM
科幻gure 3
最高位
8位CRC校验码
最高位
最低位
最高位
48位序列号
最低位
最低位
8位家族码( 27H )
最高位
最低位
1-Wire CRC发生器
图4
多项式= X
8
+ X
5
+ X
4
+ 1
R
S
1ST
舞台
2ND
舞台
3RD
舞台
4TH
舞台
5TH
舞台
6TH
舞台
7TH
舞台
8TH
舞台
X
0
X
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
输入数据
3 15
DS2417
计时
一个32.768 kHz晶振被用作实时时钟计数器的时间基准。该振荡器可以
可以打开或关闭在软件控制下。振荡器必须在用于实时时钟的功能。
实时时钟计数器双缓冲。这允许主机读取时间没有数据
当它被读改变。为了实现这一点,计数器数据的快照被转移到
读/写缓冲器,该用户访问。
设备控制字节
在DS2417可以产生中断脉冲触发具有以固定的时间间隔的活动。该
选择这个间隔和32.768KHz的晶体振荡器的开/关控制的是通过完成
设备控制字节。此字节可以读取并通过时钟功能命令写入。
设备控制字节
7
6
5
IE
IS2
IS1
位0 - 1
0
4
IS0
3
OSC
2
OSC
1
0
0
0
无功能
位0和1被硬连线到阅读所有0'
s.
位2 - 3
OSC振荡器使能/禁用
这些位控制/报告是否为32.768 kHz晶振运行。如果振荡器运行,
无论OSC位将读1.如果振荡器被关闭这些位都将读为0。当写
设备控制两个字节出现的OSC位应具有相同的数据。否则的价值
位地址3 (粗体)优先。
IS
间隔选择
位4 - 6
这些位决定中断脉冲之间的时间。可用值如下所示。
IS2
IS1
IS0
中断间隔
0
0
0
1s
0
0
1
4s
0
1
0
32s
= 0.53分钟
0
1
1
64s
= 1.07分钟
1
0
0
2048s = 34.13分钟
1
0
1
4096s = 68.27分钟
1
1
0
65536s = 18.20小时
1
1
1
131072s = 36.41小时
第7位
IE中断使能
启用
该位控制是否中断脉冲将在所选定的时间间隔来产生。
中断该位必须是1 。
4 15
DS2417
实时时钟
实时时钟是一个32位的二进制计数器。它被递增每秒一次。实时时钟
滚来滚去之前可以积累136年秒钟。时间/日期由数表示
自基准点,这是由用户确定秒。例如,上午12点, 1月1日,
1970可能是一个参考点。
时钟功能命令
“时钟功能流程图” (图5)描述了必要的协议用于访问实时
时钟。只有4个字节的实时时钟和一个控制字节的DS2417不提供随机
访问。读取和写入总是从设备控制字节后面的至少显著
时间数据的一个字节。
读时钟[ 66H ]
该读出时钟命令用于读取设备的控制字节和所述实时时钟中的内容
计数器。已经接收的命令代码的最显著位后的设备拷贝的实际
实时时钟计数器的读/写缓冲器的内容。现在,总线主机读取数据开始
与设备控制字节紧接着最显著的字节通过的最显著字节
实时时钟。在此之后,总线主机可能会继续从DS2417读。接收到的数据将
是相同的,通过在命令流中的第一通路。读时钟命令可以在任何被终止
点发出复位脉冲。
写时钟[ 99H ]
写入时钟命令用于设定实时时钟计数器和写入设备控制字节。
发出命令后,总线主机写入第一个设备控制字节,它成为被立即
ately有效。在此之后,总线主控制器通过最显著字节发送至少显著字节
要写入到实时时钟计数器。新的时间数据被从读/写缓冲器的复制
作为总线主机产生一个复位脉冲的实时时钟计数器和有效。如果允许,
中断脉冲要么立即产生或延迟,这取决于实际的时间和SE-
lected间隔的持续时间(见图11) 。如果振荡器故意停止了实时时钟国家
之三表现为一个4字节的非易失性存储器。
5 15
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