飞利浦半导体
产品speci fi cation
32 kHz的时钟电路与可编程
输出周期和脉冲宽度
时间校准
晶体振荡器具有一个集成的负载电容
5 pF的,这是比在指定的负载电容下
8.2 pF对于石英晶体。
因此它产生振荡,在一个频率通常是
60 ppm的超过32.768 kHz的高。这正频率
偏移,然后通过除去补偿的,每分钟或
每两分钟, 8192赫兹的合适数量
脉冲(最多127个脉冲)分频器链。该
定时校正列于表1 。
测量有效振荡器频率后,将
校正的脉冲数必须计算和存储
表1
定时校正
校正每步( N = 1)
PPM
2.03
1.017
S /天
0.176
0.088
PCA2002
加上在OTP存储器的校准周期;
见“编程方法” 。
该振荡器的频率可以在垫RESET来衡量,
其中,与频率的方波信号
1
------------
×
f
OSC
提供。
-
1024
这种频率显示抖动每分钟或每两
分钟,这取决于所编程的校准期间,
从时间校准起源。
如何测量振荡器的频率和细节
编程的抑制时间都在给定的节
“编程方法” 。
校准
周期(分钟)
1
2
RESET
修正每步(N = 127 )
PPM
258
129
S /天
22.3
11.15
在RESET引脚的输出信号的频率
1
------------
×
f
OSC
= 32 Hz时提供。
-
1024
连接引脚复位到V
DD
停止电机驱动器,
打开发动机开关。
松开脚复位后,第一电机脉冲
与异性发生正好一个周期后
表2
字
1
A
B
2
脉冲宽度
3
4
字和位
极性停止前的最后一个脉冲。去抖
时间复位功能31毫秒和62毫秒之间。
连接引脚复位到V
SS
激活测试模式。
在这种模式下,电机的输出频率是32赫兹,这
可以用来测试手表的机械功能。
编程的可能性
编程的数据存储在两个单词;见表2 。
位
5
输出周期
6
7
占空比
8
校准周期
脉冲展宽
要除去的8192赫兹的脉冲数
2004年1月20日
5
飞利浦半导体
产品speci fi cation
32 kHz的时钟电路与可编程
输出周期和脉冲宽度
时间校准
晶体振荡器具有一个集成的负载电容
5 pF的,这是比在指定的负载电容下
8.2 pF对于石英晶体。
因此它产生振荡,在一个频率通常是
60 ppm的超过32.768 kHz的高。这正频率
偏移,然后通过除去补偿的,每分钟或
每两分钟, 8192赫兹的合适数量
脉冲(最多127个脉冲)分频器链。该
定时校正列于表1 。
测量有效振荡器频率后,将
校正的脉冲数必须计算和存储
表1
定时校正
校正每步( N = 1)
PPM
2.03
1.017
S /天
0.176
0.088
PCA2002
加上在OTP存储器的校准周期;
见“编程方法” 。
该振荡器的频率可以在垫RESET来衡量,
其中,与频率的方波信号
1
------------
×
f
OSC
提供。
-
1024
这种频率显示抖动每分钟或每两
分钟,这取决于所编程的校准期间,
从时间校准起源。
如何测量振荡器的频率和细节
编程的抑制时间都在给定的节
“编程方法” 。
校准
周期(分钟)
1
2
RESET
修正每步(N = 127 )
PPM
258
129
S /天
22.3
11.15
在RESET引脚的输出信号的频率
1
------------
×
f
OSC
= 32 Hz时提供。
-
1024
连接引脚复位到V
DD
停止电机驱动器,
打开发动机开关。
松开脚复位后,第一电机脉冲
与异性发生正好一个周期后
表2
字
1
A
B
2
脉冲宽度
3
4
字和位
极性停止前的最后一个脉冲。去抖
时间复位功能31毫秒和62毫秒之间。
连接引脚复位到V
SS
激活测试模式。
在这种模式下,电机的输出频率是32赫兹,这
可以用来测试手表的机械功能。
编程的可能性
编程的数据存储在两个单词;见表2 。
位
5
输出周期
6
7
占空比
8
校准周期
脉冲展宽
要除去的8192赫兹的脉冲数
2004年1月20日
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