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X1203
实时时钟/日历/闹钟
特点
2个报警中断输出
-Settable在第二,秒10秒,
分钟,分钟10秒,小时,天,月,或
星期几
时基产生-repeat报警
2线接口,能够与我
2
C
-400kHz的数据传输速率
辅助电源输入,带内部
切换电路
2000年标准
低功耗CMOS
- & LT ; 1μA工作电流
- & LT ;在程序3μA工作电流
- & LT ;在数据400μA工作电流读
典型的非易失性写周期时间:5ms
高可靠性
-100,000耐力周期
-Guaranteed数据保存:100年
小型封装选项
-8引脚SOIC封装, 8引脚TSSOP封装
描述
2-Wire
RTC
在X1203是一个实时时钟与时钟/日历
电路和两个报警。双端口时钟和报警
寄存器允许的时钟进行操作,而不丧失
精度,即使在读取和写入操作。
时钟/日历提供的功能所配置
trollable和可读性,通过一组寄存器。该
时钟,使用低成本的32.768kHz晶振输入,精确
得非常好跟踪的时间,单位为秒,分钟,小时,日,
日,月,年。它具有闰年校正,
自动调整为2000年和月
少于31天。
RTC的报警设置匹配中断FL AG和
激活一个中断引脚。另一种报警功能
提供了一个脉冲中断了很长一段时间常数时间
基地。
该器件提供了一个备用电源输入引脚。这
VBACK引脚允许器件进行备份由非
可再充电电池。实时时钟是从全面运作
2.5 6伏。
框图
32.768kHz
X1
振荡器
X2
频率
分频器
1Hz
定时器
日历
逻辑
时间
保存
注册
( SRAM)的
面膜
8
中断使能
报警
SCL
SDA
串行
接口
解码器
控制
解码
逻辑
控制
注册
(EEPROM)中
状态
注册
( SRAM)的
报警
比较
报警的REG
(EEPROM)中
IRQ
Xicor公司,公司2000专利待定
9900-3002.1 00年4月28日EP
特性如有变更,恕不另行通知。
1的20
X1203
引脚配置
X1203
8引脚SOIC
X1
X2
IRQ
V
SS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
V
SCL
SDA
石英晶体的片上振荡器。市盈率
ommended晶体精工VT- 200或C-爱普生
002RX 。晶体提供了一个时基时钟/
oscillar ,看科幻gure 1.使用外部时基时,
内部时钟被驱动通过所述外部信号X1上,
与X2悬空。
图1.推荐水晶连接
18pF
X1
X2
X1203
8引脚TSSOP
V
V
CC
X1
X2
1
2
3
4
8
7
6
5
SCL
SDA
V
SS
IRQ
10M
220K
43pF
引脚说明
串行时钟( SCL )
在SCL输入用于时钟的所有数据移入和移出
该设备。此引脚上的输入缓冲器始终处于活动状态
(没有门) 。
串行数据( SDA )
SDA是用于将数据传输到一个双向引脚和
从设备中。它有一个漏极开路输出,可
被电线或运算与其他漏极开路或集电极开路
输出。输入缓冲区始终处于激活状态(不选通) 。
漏极开路输出需要使用一个上拉
电阻器。输出控制电路的下降时间
与使用斜率控制上拉的输出信号
下来。该电路是专为400kHz的2线接口
面对速度。
V
此输入提供一个备用电源电压的
装置。 V
将电力提供给装置中的
事件V
CC
电源出现故障。
中断输出 - IRQ
这是一个中断信号输出。这个信号的NotI科幻ES一
主机处理器的报警已发生和要求
采取行动。这是一个漏极开路低电平有效输出。
X1, X2
X1和X2管脚的输入和输出, respec-
一个反相放大器儿的疑心,认为可以接受外部
在X1 32.768kHz的sqare波参考,也可以CON组
科幻gured用作片内振荡器。一个32.768kHz的
电源控制OPERRATION
电源控制电路接受V
CC
之间的V型
输入。所述功率控制电路将切换至V
当V
CC
& LT ; V
- 0.2V 。它会切换回V
CC
当V
CC
超过V
.
图2.电源控制
V
CC
V
V
CC
= V
-0.2V
国内
电压
实时时钟操作
实时时钟( RTC)使用一个外部的32.768kHz
石英晶体网络或时基以维持
今年准确的内部表示,月,
当天,日,小时,分钟和秒。 RTC有
闰年校正和一个世纪字节。时钟将
也是正确的有少于31天的月份和
将有一个位控制24小时或AM / PM格式。
上电后,当两个V
CC
和V
失败,则
时钟将不会提前,除非至少有一个字节写入
到RTC寄存器。
读实时时钟
该RTC是由发起的读命令读取和
指定对应于该寄存器中的地址
实时时钟。 RTC寄存器可以被读
特性如有变更,恕不另行通知。
2 20
X1203
在连续读取模式。由于时钟运行contin-
uously和读取花费的时间无限量的,有
这样的可能性,该时钟可以在改变
当然,一个读操作。在该装置中,所述时间是
由读命令锁存(下降时钟边沿
在ACK位之前的RTC数据输出)成seper-
吃锁定,以避免时间的变化过程中的读操作
化。时钟继续运行。报警存在的
在读不受影响由读操作。
写入实时时钟
时间和日期可被写入到RTC被设置稳压
存器。以避免由不同寻常改变当前时间
pleted写操作时,在当前时间值是装载
成在时钟的下降沿单独的缓冲
RTC的数据输入字节之前的ACK位,时钟
继续运行。新的串行输入数据替换
在缓冲区的值。这种新的RTC值回装
为在有效月底RTC寄存器由一个停止位
写序。无效的写操作将中止
时刻更新的程序和缓冲器的内容是
丢弃。经过有效的写操作,RTC将
再FL ECT开始与网络连接的第一个新加载的数据
之后,停止位“一第二个”时钟周期。实时时钟
不断更新的时间,而一个RTC寄存器写入
正在进行中的RTC继续在任何运行
非易失性写入序列。一个字节可以令状
10到RTC而不影响其他字节。
时钟/控制寄存器( CCR )
控制/时钟寄存器位于一个区域对数
从阵列ically分离之后才能使用
下面的“ 1101111x ”的奴隶字节,读取或
写地址[ 0000H : 003FH ] 。
CCR访问
在CCR的内容可以是作案网络版通过执行
一个字节或直接在页面写操作的任何地址
在CCR 。先于写入CCR的(除了状态
登记) ,但是, WEL和RWEL位必须是
设置使用两个步骤(见“写
时钟/控制寄存器“)。
在CCR分为5个部分。这些都是:
1.报警0
2.报警1
3.控制
4.实时时钟
5.状态
第1 )至3)是非易失性的,第4节)
5 )具有波动性。每个寄存器的读写
通过缓冲区。非易失性部分(或计数器
RTC的部分)只被更新,如果RWEL设置和
经过有效的写操作和停止位。一个顺序
读或写操作提供给接入
每个操作CCR的仅一个部分的内容。
访问另一部分需要新的操作。
持续读取或写入,一旦达到一个结束
节中,将环绕于该部分的开始。一
读取或写入页面可以开始在CCR的任何地址。
第5部分)是易失性寄存器。它是没有必要
设置RWEL位写状态寄存器之前。
第5节)支持单字节读或只写。
继续阅读,或从本节终止写入
的操作。
CCR中的状态,可以通过执行一个随机读
DOM读取的CCR在任何时间的任何地址。这
返回寄存器单元的内容。另外
寄存器通过执行顺序读取读取。该
读指令锁存所有时钟寄存器到缓冲区中,
这样的时钟的更新,不改变时间
被读出。在读结束时,主供给
停止条件结束操作并释放总线。
之后, CCR的读,地址保持在
以前的地址1 ,使用户可以执行一个电流
地址读出的CCR和继续阅读
下一个寄存器。
报警寄存器
有两个报警寄存器,其内容模仿
在RTC寄存器的内容,但增加了使能位
并排除24小时时间选择位。启用
位指定哪个寄存器中的比较用
报警和实时寄存器之间。例如:
- 用户可以设置X1203报警每个星期三
上午8:00通过设置EDWn的EHRn和EMNn
使能位为“1” ,并设置多万, HRAn和
MNAn报警寄存器上午8:00 (星期三) 。
- 每日闹铃9:30 PM成果的时候, EHRn和
EMNn使能位被设置为“1”和HRAn和
MNAn寄存器设置9:30 PM 。
特性如有变更,恕不另行通知。
3 20
X1203
- 将右卫门位结合其他
使能位和一个特定的C报警时,用户可以
建立触发的同时发出警报
一年一次。
当存在匹配,则报警佛罗里达州股份被设置。该occur-
报警ANCE可以通过查询AL0确定
和AL1位,或通过设置AL0E和AL1E位
' 1 '和监控IRQ输出。该AL0E和AL1E
位使能触发输出IRQ引脚电路
表1.时钟/控制存储器映射
地址。
TYPE
REG
名字
SR
Y2K
DW
YR
MO
DT
HR
MN
SC
控制
(E2PROM)
Alarm1
(E2PROM)
INT
Y2K
DWA0
YRA0
MOA0
DTA0
HRA0
MNA0
SCA0
Alarm0
(E2PROM)
Y2K
DWA1
YRA1
MOA1
DTA1
HRA1
MNA1
SCA1
EMO0
EDT0
EHR0
EMN0
ESC0
0
0
0
A0M22
A0S22
EMO1
EDT1
EHR1
EMN1
ESC1
0
EDW0
0
0
0
A1M22
A1S22
0
0
工厂
设置
01h
19/20
0-6
0-99
1-12
1-31
0-23
0-59
0-59
20h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
19/20
0-6
20h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
20h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
4 20
7
BAT
0
0
Y23
0
0
T24
0
0
IM
0
EDW1
6
AL1
0
0
Y22
0
0
0
M22
S22
AL1E
0
0
5
AL0
Y2K21
0
Y21
0
D21
H21
M21
S21
AL0E
A1Y2K21
0
4
0
Y2K20
0
Y20
G20
D20
H20
M20
S20
0
A1Y2K20
0
3
0
Y2K13
0
Y13
G13
D13
H13
M13
S13
0
A1Y2K13
0
2
RWEL
0
DY2
Y12
G12
D12
H12
M12
S12
0
0
DY2
1
WEL
0
DY1
Y11
G11
D11
H11
M11
S11
0
0
DY1
0
(可选)
RTCF
Y2K10
DY0
Y10
G10
D10
H10
M10
S10
0
A1Y2K10
DY0
范围
发生报警时。写入'0'到的比特之一
禁止IRQ输出为报警状态,但
报警条件仍然可以通过轮询来检查
报警FL AG 。
报警启用位位于的的MSB
特定的寄存器。当所有的使能位设置为'0' ,
没有报警。
003F
0037
0036
0035
0034
0033
0032
0031
0030
0011
000F
000E
000D
000C
000B
000A
0009
0008
0007
0006
0005
0004
0003
0002
0001
0000
状态
RTC
( SRAM)的
未使用的 - 默认值= RTC值年
0
A1D21
A1H21
A1M21
A1S21
A0Y2K21
0
A1G20
A1D20
A1H20
A1M20
A1S20
A0Y2K20
0
A1G13
A1D13
A1H13
A1M13
A1S13
A0Y2K13
0
A1G12
A1D12
A1H12
A1M12
A1S12
0
DY2
A1G11
A1D11
A1H11
A1M11
A1S11
0
DY1
A1G10
A1D10
A1H10
A1M10
A1S10
A0Y2K10
DY0
1-12
1-31
0-23
0-59
0-59
19/20
0-6
未使用的 - 默认值= RTC值年
0
A0D21
A0H21
A0M21
A0S21
A0G20
A0D20
A0H20
A0M20
A0S20
A0G13
A0D13
A0H13
A0M13
A0S13
A0G12
A0D12
A0H12
A0M12
A0S12
A0G11
A0D11
A0H11
A0M11
A0S11
A0G10
A0D10
A0H10
A0M10
A0S10
1-12
1-31
0-23
0-59
0-59
特性如有变更,恕不另行通知。
X1203
实时时钟寄存器
公元2000年( Y2K)
在X1203拥有百年字节,从19“滑过”
至20时,从99年的字节变为00。
Y2K字节可以包含19或20只的值。
日的一周内寄存器( DW )
该寄存器提供了一周的地位一天
使用三个位DY2到DY0代表七天
一周。在循环中的计数器前进0-1-2-
3-4-5-6-0-1-2 -...的数值的分配
在本周的一个特定的一天是任意的,可以是
由系统软件设计者决定。时钟
默认值去连接NE 0 =星期日。
时钟/日历寄存器( YR ,MO , DT ,人力资源,明尼苏达州, SC )
这些寄存器描绘的BCD码表示法
时间。因此, SC (秒)和MN (分钟)的范围
从00到59 , HR (小时)为1 12的AM或PM
指示器( H21位)或0至23 (与T24 = 1), DT (日期)是
为131 ,MO (月)为1 12 ,YR (年)为0到99 。
24小时时间
如果人力资源寄存器的T24位是1, RTC将使用一个
24小时格式。如果T24的位为0时, RTC将使用-12-
小时格式和比特H21将作为一个AM / PM indi-
示器有一个'1'表示下午。时钟默认
标准时间与H21 = 0 。
闰年
当天闰年增加2月29日,并去定义网络
那些年那些整除年4整除
百顷不是闰年,除非它们也可分割
通过400这意味着, 2000年是闰年,
2100年是没有的。在X1203不纠正
闰年在2100年。
状态寄存器( SR )
状态寄存器位于RTC区地址
003FH 。这仅仅是一个易失性寄存器,用于CON组
控制的WEL和RWEL写使能锁存器,读取
可选低电压检测一下,看两个报警
位。该寄存器在逻辑上从两个分隔
阵列和时钟/控制寄存器(CCR) 。
表2.状态寄存器( SR )
ADDR
003Fh
默认
7
BAT
0
6
AL1
0
5
AL0
0
4
x
0
3
x
0
2
RWEL
0
1
0
0
1
WEL RTCF
BAT :电池供电挥发性
该位设定为“1 ”表示该设备正在运行
从V
,不是V
CC
。这是一个只读位,并设置/
通过硬件复位。
AL1 , AL0 :警报位挥发性
这些位宣布如果任一报警1或报警2匹配
实时时钟。如果存在匹配,则相应的
位被设置为'1'。最后一个数据位的下降沿
SR读操作复位FL AGS 。
注意:
只有AL
被设置时,一个SR的读开始将复位位。
一个报警位是受一个报警发生的历史过程中设置
SR读操作将保持置后的读操作
化完成。
RWEL :寄存器写使能锁存挥发性
该位是一种挥发性锁存器开启后处于低
(禁用)状态。该RWEL位之前,必须设置为“1”
到任何写入到时钟/控制寄存器。写到
RWEL位不引起非易失性写周期,所以
设备准备好后,立即进行下一个操作
停止条件。在写CCR既需要
在RWEL和WEL位在一个特定的设置
序列。
WEL :写使能锁存挥发性
WEL位控制访问CCR和MEM-
在写操作期间储器阵列。该位是一种挥发性
锁存器开启后处于低(禁止)状态。而
WEL位为低电平,写入CCR或任何数组
地址将被忽略(不应答就会发出
在数据字节后) 。 WEL位写“ 1 ”设置
到WEL位和零到的状态的其他位
注册。一旦设定, WEL保持设置直到复位
为0(通过写“0”到WEL位和零到
)的状态寄存器,或直至部分权力,其它位
起来。写WEL位不会导致非挥发性
写周期,因此该设备已准备好进行下一个操作
之后,停止条件随即和灰。
特性如有变更,恕不另行通知。
5 20
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