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浅谈智能座舱中RTC时钟应用

  • 智能座舱如此多的功能,必然会带来系统的高能耗和安全性等问题。如何降低能耗、确保安全性,是汽车制造商面临的首要问题之一。因此,汽车制造商希望通过功耗管理系统,在最大程度提高能量利用率条件下尽可能降低能耗。基于汽车智能操作系统,需要内部有运行日志、诊断数据,实时将信息呈现给客户,让用户实时了解车况,快速解决问题。正因如此,智能座舱系统需要选用多颗高精度、高可靠性、小型化、低功耗的实时时钟芯片(RTC)。随着科技发展,越来越多的车载电子设备不断涌现,为了满足驾乘者更好的体验,智能座舱应运而生。汽车座舱更新迭代:
  • 关键字: 智能座舱  RTC  

Infineon汽车照明低成本通用单片机方案

  • 【方案应用场景描述】:随着当今社会的发展,汽车已成为人们生活中必不可少的交通工具,所以其安全问题也受到极大的关注。其中车尾灯扮演了重要的角色,是汽车安全必不可少的重要环节。它的存在极大的减少了交通事故的发生。汽车尾灯的实际价值不可估量,而如何设计实现汽车尾灯的各种功能,则是汽车尾灯控制电路的设计目的,现在汽车尾灯的设计也是花样百出,不仅是外观上的多变,而且功能上也是有了很大的提高。实现汽车尾灯控制电路的功能,可以采取很多不同的方案,今天我们来一起看看基于 CK8CKIT-044 的评估方案。【方案特色】:
  • 关键字: Cypress  Infineon  CY8CKIT-044  RTC  Automotive  PSoC4200M  车灯控制  

面向工业条形码阅读器应用的低成本高性能图像传感器

  • 伴随着当今更低成本和更高性能的工业相机的趋势,对CMOS图像传感器也提出了更高的要求,需要通过设计系统级芯片(SoC)来实现这一目标。为实现该目标,需通过3D芯片堆栈和背照(back side illuminated ,BSI)技术,把多个图像处理任务集成到单一器件中。在未来将会出现具有精密的机器学习和专有的智能计算芯片结合图像撷取功能的解决方案,创造出紧凑的高速运算视觉系统。
  • 关键字: BSI  CMOS  SoC  RTC  MTF  

RTC时钟偶发性延时或超时怎么办?

  •   在非常温的工作环境下,RTC时钟出现偶发性的延时或者超时现象,成熟的RTC电路设计看似简单,但如何保证RTC时钟的精确度;在出现偶发性异常现象时,如何快速定位和解决问题;本文将分享一个案例。  一、案例情况  工控板使用了NXP的PCF8563 RTC 芯片方案,在研发做环境温度摸底测试的时候, RTC时钟出现偶发性延时或者超前现象,于是研发展开一系列的问题定位。  二、排查分析  1、工控板使用了NXP的PCF8563 RTC 芯片方案,该方案是外置32.768kHz的石英晶体和电容,该RTC芯片的
  • 关键字: NXP  RTC  

如何正确设计实时时钟RTC?

  •   RTC(Real_Time Clock)为整个电子系统提供时间基准,MCU、MPU、CPU均离不开RTC电路设计,在设计RTC单元时应注意哪些事项?常见的RTC故障如何解决呢?  一、什么是RTC  实时时钟(Real_Time Clock)简称为RTC,主要为各种电子系统提供时间基准。通常把集成于芯片内部的RTC称为片内RTC,在芯片外扩展的RTC称为外部RTC。       图1 时间格式  二、 RTC的发展  1、早期RTC  早期
  • 关键字: RTC  MCU  

实时时钟芯片应用设计时必须要考虑的事项

  •   总述  实时时钟芯片(RTC)允许一个系统能同步或记录事件,给用户一个易理解的时间参考。由于RTC的应用越来越广泛,为了避开设计时出现的问题,设计者应熟悉RTCs。  选择接口  RTC可用的总线接口范围很宽。串行接口包括2线(I2C),3线和串行外设接口(SPI)。并行接口包含多总线(多数据和地址线)和带单独地址及字节数据输入的设计。接口的选择通常由所用的处理器类型决定,很多处理器包括2线或SPI接口。其它的,如8051处理器及其派生的处理器支持多路地址和数据总线。时间保持非易失性(NV) 
  • 关键字: RTC  晶振  

实时时钟芯片应用设计时必须要考虑的事项

  •   总述  实时时钟芯片(RTC)允许一个系统能同步或记录事件,给用户一个易理解的时间参考。由于RTC的应用越来越广泛,为了避开设计时出现的问题,设计者应熟悉RTCs。  选择接口  RTC可用的总线接口范围很宽。串行接口包括2线(I2C),3线和串行外设接口(SPI)。并行接口包含多总线(多数据和地址线)和带单独地址及字节数据输入的设计。接口的选择通常由所用的处理器类型决定,很多处理器包括2线或SPI接口。其它的,如8051处理器及其派生的处理器支持多路地址和数据总线。时间保持非易失性(NV) 
  • 关键字: 芯片  RTC  

时钟IC

  • DS1302:DS1302是美国DALLAS公司推出的涓流充电时钟IC, RAM 31字节 、采用SPI三线接口与CPU进行同步通讯,一月小于31天自动调整,且具有闰年补偿功能、工作电压:2.5--5V 兼容TTL电压,双电源供电。DS1302 存在时钟
  • 关键字: RTC    时钟IC  

低功耗I²C RTC,带有56字节NV RAM

  •   DS1308(免费获取样片、数据手册资料下载)串行实时时钟(RTC)是一款低功耗、二-十进制编码(BCD)的时钟/日历,外加56字节NV RAM。地址与数据通过I²C接口串行传输。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日、月和年信息。对于少于31天的月份,将自动调整月末日期,包括闰年修正。时钟格式可以是24小时或带AM/PM指示的12小时格式。DS1308内置电源检测电路,检测主电源失效时自动切换到备用电源,以保持时间、日期信息和计时。  DS1308:典型工作电路  关键特性  ● 2
  • 关键字: 美信公司  RTC  

低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用

  •   DS1341/DS1342(免费获取样片、数据手册资料下载)低电流实时时钟(RTC)是一款计时器件,具有极低的待机电流,能够在电池供电时保持更长的使用寿命。DS1341/DS1342支持高ESR晶体,扩展了器件的晶体选择范围。DS1341采用6pF晶体、DS1342采用12.5pF晶体。可通过I²C串行接口访问这两款器件。其它功能包括:两个定时报警、两路中断输出、可编程方波输出以及串行总线超时机制。  时钟/日历部分提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,可在月末自动调整日期,包
  • 关键字: 美信公司  RTC  

断开主电源时如何保持精确计时 避免晶体机械失效

  •   DS3231M(免费获取样片、数据手册资料下载)是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC)。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231M采用与流行的DS3231 RTC相同的器件封装。  RTC保存秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,包括闰年修正。时钟格式可以是24小时或带/AM/PM指示的12小时格式。提供两个可设置的日历闹钟和一个1Hz输出。地址与数据通
  • 关键字: 美信公司  RTC  

90E46:带温补高精度RTC的单相电能计量SOC

  • 概述:  IDT推出全球最先进单相电能计量SOC:单相电能表SoC。 IDT90E46 是一款基于IDT 成熟的电能计量技术(AF ...
  • 关键字: 90E46  补高精度  RTC  单相电能  SOC  

STM32F单片机的RTC校准功能是什么?

  • 在STM32里面有备份寄存器(BKP),它的功能之一就是用来存储RTC校验值的校验寄存器,即具有RTC校准功能。在PC13引脚上输出RTC 校准时钟,RTC闹钟或者秒脉冲。在程序中有#define RTCClockOutput_Enable /*RTC Clock/64
  • 关键字: 什么  功能  校准  RTC  STM32F  

BCD格式实时时钟的状态机逻辑

  • 开发实时时钟(RTC)软件时,需要首先理解时钟核心逻辑的定义。我们通常对时钟和日历的工作原理有一个基本的认识,本文则深入分析了芯片在装载了不正确或不合法的内容时可能产生的后果。
  • 关键字: Maxim  RTC  寄存器  BCD  

Maxim的几款实时时钟(RTC)芯片

  • 本文介绍了Maxim的几款实时时钟(RTC)芯片,列出了DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35之间的性能差异,以帮助用户找到最合适的解决方案。重点讨论了DS2131M内置微机电系统(MEMS)谐振电路的时钟方案,用于替换晶
  • 关键字: 芯片  RTC  时钟  实时  Maxim  
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rtc介绍

  RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片。   RTC是PC主板上的晶振及相关电路组成的时钟电路的生成脉冲,RTC经过8254电路的频产生一个频率较低一点的OS(系统)时钟TSC,系统时钟每一个cpu周期加一,每次系统时钟在系统初起时通过RTC初始化。8254本身工作也需要有自己的驱动时钟(PIT)。   它的主要作用就是提供稳定的时钟信号给后 [ 查看详细 ]

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