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[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦半导体带温度补偿的RTC 产品PCF2127的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦半导体带温度补偿的RTC 产品PCF2127的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

PCF2127 是一款实时时钟 (RTC) 和日历,具有集成在同一封装中的片上温度补偿晶体 (Xtal) 振荡器 (TCXO) 和 32.768 kHz 石英晶体。地址和数据通过可选的 400 kHz 快速模式 I2C 总线或具有独立数据输入和输出的 3 线 SPI 总线传输。 SPI 总线的最大速度为 6.5 Mbit/s。PCF2127 有一个备用电池输入引脚和备用电池切换电路,用于监控主电源。当检测到电源故障情况时,备用电池切换电路自动切换到备用电池。即使在主电源中断时也能保持准确的计时。电池电量低检测电路监控电池的状态,当电池电压下降到某个阈值以下时,会设置一个标志以指示必须尽快更换电池。这确保了电池备份期间数据的完整性。

PCF2127 包含一个自动递增的地址寄存器:内置地址寄存器将在每次读取或写入数据字节后自动递增至寄存器 1Bh。 在寄存器 1Bh 之后,自动递增将环绕到地址 00h。前三个寄存器(内存地址 00h、01h 和 02h)用作控制寄存器;存储器地址 03h 到 09h 用作时钟功能的计数器(秒到年)。 对于少于 31 天的月份,日期会自动调整,包括闰年的更正。时钟可以在带 AM/PM 指示的 12 小时模式或 24 小时模式下运行;地址 0Ah 到 0Eh 的寄存器定义了报警功能。 可选择报警事件发生时产生中断;地址 0Fh 的寄存器定义了温度测量周期和时钟输出模式。 可以从每 4 分钟(默认)到每 30 秒选择温度测量。可以选择 32.768 kHz(默认)低至 1 Hz 的 CLKOUT 频率用作系统时钟、微控制器时钟等;地址 10h 和 11h 的寄存器用于看门狗和倒计时功能。看门狗定时器有四个可选择的时钟源,允许定时器周期从小于 1 ms 到大于 4 小时。 可以启用看门狗定时器或倒数定时器。 对于看门狗定时器,可以选择当看门狗超时时是否产生中断或复位引脚上的脉冲。对于倒计时定时器,只有在倒计时结束时才可能产生中断;地址12h 到18h 的寄存器用于时间戳功能。当触发事件发生时,实际时间保存在时间戳寄存器中;地址19h的寄存器用于晶体老化效应的校正;地址 1Ah 和 1Bh 的寄存器定义 RAM 地址。 地址 1Ch (RAM_wrt_cmd) 处的寄存器是 RAM 写命令; 寄存器 1Dh (RAM_rd_cmd) 是 RAM 读取命令。 数据通过串行接口传入或传出 RAM;寄存器 Seconds、Minutes、Hours、Days、Months 和 Years 都以二进制编码十进制 (BCD) 格式编码,以简化应用程序的使用。其他寄存器是按位或标准二进制。

PCF2127的特征包括:

• UL认证的组件

• 工作温度范围:-40 °C至+85 °C

• 带集成式电容的温度补偿型晶体振荡器(TCXO)

• 典型精度:

o PCF2127AT:从-15°C至+60°C为±3 ppm

o PCF2127T:从-30°C至+80°C为±3 ppm

• 在同一封装中集成32.768 kHz石英晶体和振荡器

• 提供年、月、日、周、时、分、秒和闰年校正

• 512字节的通用静态RAM

• 时间戳功能:

o 具备中断能力

o 可在一个多电平输入针脚上检测两个不同的事件(例如,用于篡改检测)

• 两线路双向400 kHz快速模式I²C总线接口

• 数据线输入和输出分离的3线SPI总线(最大速度为6.5 Mbit/s)

• 电池备用输入引脚和切换电路

• 电池后备输出电压

• 电池电量低检测功能

• 带有输入和输出引脚的额外断电检测功能

• 加速电源上电复位(PORO)

• 振荡器停止检测功能

• 中断输出(开漏)

• 可编程1秒钟或1分钟中断

• 具备中断能力的可编程看门狗定时器

• 具备中断能力的可编程报警功能

• 可编程方波输出引脚

• 具备中断的可编程倒数计时器

• 时钟工作电压:1.8 V至4.2 V

• 低电源电流:典型值为0.70 μA,VDD = 3.3 V

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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