ds1302中文资料
DS1302时钟芯片

控制字的最高有效位(位7)必须是逻辑1,如果它为0,则不能把数据写入 到DS1302中。
位6:如果为0,则表示存取日历时钟数据,为1表示存取RAM数据; 位5至位1(A4~A0):指示操作单元的地址; 位0(最低有效位):如为0,表示要进行写操作,为1表示进行读操作。
DS1302时钟芯片
控制字总是从最低位开始输出。在控制字指令输入后的下一个SCLK时钟的上 升沿时,数据被写入DS1302,数据输入从最低位(0位)开始。同样,在紧跟 8位的控制字指令后的下一个SCLK脉冲的下降沿,读出DS1302的数据,读出 的数据也是从最低位到最高位。数据读写时序如下图 。
DS1302时钟芯片
DS1302 简介:
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗 的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接 口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个 字节的时钟信号和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、 日、星期、月和年,一个月小与31天时可以自动调整,且 具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~5.5V。采用双电 源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电方式, 提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。 DS1302用 于数据记录,特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录 上,能实现数据与出现该数据的时间同时记录,因此广泛 应用于测量系统中。
DS1302时钟芯片
外部引脚分配
各引脚的功能为: 1:备用电源;Vcc2:主电源。当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向
DS1302供电,当Vcc2< Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。 SCLK:串行时钟,输入; I/O:三线接口时的双向数据线; CE:输入信号,在读、写数据期间,必须为高。该引脚有两个功能:第
ds1302简介

若采用单片机计时,一方面需要采用计数器,占用硬件资 源,另一方面需要设置中断、查询等,同样耗费单片机的 资源,而且,某些测控系统可能不允许。但是,如果在系 统中采用时钟芯片DS1302,则能很好地解决这个问题。 DS1302内含一个实时时钟/日历和31个字节静态RAM,通 过简单的串行接口与单片机进行通信,实时时钟./日历电 路提供秒、分、时、日、日期、月、年信息,每月的天数 和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过AM/PM设置 决定采用24小时或12小时式,DS1302 与单片机之间能简单 地采用同步串行的方式进行通信,仅需要用到3 个口线: RES复位、I/O数据线、SCLK串行时钟;对时钟、RAM的 读/写,可以采用单字节方式或多达31 个字节的字符组方 式。DS1302工作时,功耗很低,保持数据和时钟信息时功 率小于1mW。DS1302广泛用于电话传真、便携式仪器及电 池供电的仪器仪表等产品领域中。
// 单字节读,读取DS1302某个地址的数据,先写地址, 后读命令/数据 //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchar R1302(uchar ucAddr) { uchar ucDa; T-RST=0; T-CLK=0; T-RST=1; Nop ( ); WriteB(ucAddr); //写地址 ucDa= ReadB( ); //读 1字节命令/数据 T-CLK=1; T-RST=0; return(ucDa); }
(2) DS1302与单片机的接口 图14.15中在单电源与电池供电的系统中,VCC1提供低功 率的备用电池,VCC2提供主电源,在没有主电源时能保 证时间信息以及数据。 (3) DS1302读写时序 DS1302单字节读写时序见图14.16,多字节读写时序见图 14.17。
DS1302中文手册

DS1302中文手册DS1302 是一款高性能、低功耗的实时时钟芯片,被广泛应用于各种需要准确计时的电子设备中。
一、DS1302 的基本特性1、实时时钟功能能够精确记录年、月、日、时、分、秒等时间信息。
2、低功耗设计在电池供电的情况下,仍能保持长时间的计时准确性。
3、数据存储具备 31 字节的非易失性静态 RAM,可用于存储一些关键数据。
4、简单的接口通过串行接口与微控制器进行通信,易于集成到系统中。
二、DS1302 的引脚功能1、 Vcc1 和 Vcc2Vcc1 是主电源引脚,Vcc2 是备用电源引脚。
当主电源正常供电时,芯片使用 Vcc1 供电;当主电源断电时,自动切换到 Vcc2(通常为电池)以保持时钟运行。
2、 GND接地引脚。
3、 CLK时钟输入引脚,用于同步数据传输。
4、 I/O数据输入/输出引脚。
5、 RST复位引脚,高电平有效。
三、DS1302 的通信协议DS1302 采用串行通信方式,通信数据以字节为单位进行传输。
1、起始位在每个字节传输开始时,RST 引脚被置为高电平,启动通信过程。
2、控制字节首先发送一个控制字节,用于指定后续操作是读操作还是写操作,以及要操作的寄存器地址。
3、数据字节根据控制字节的指示,接着传输数据字节。
4、停止位在传输完一个字节的数据后,将 RST 引脚置为低电平,结束本次通信。
四、DS1302 的寄存器1、时钟/日历寄存器包括年、月、日、时、分、秒等寄存器,用于存储时间信息。
2、控制寄存器用于设置时钟的工作模式,如是否开启振荡器、是否进行写保护等。
3、充电寄存器用于控制备用电源的充电特性。
4、 31 字节的 RAM 寄存器用于用户自定义数据存储。
五、DS1302 的初始化与设置在使用 DS1302 之前,需要进行初始化设置,包括设置初始时间、开启振荡器、关闭写保护等操作。
1、写入初始时间通过串行通信将准确的初始时间写入到相应的时钟/日历寄存器中。
2、开启振荡器将控制寄存器的相应位设置为 1,使振荡器开始工作。
时钟芯片DS1302中文资料

时钟芯片DS1302中文资料概述DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM,通过简单的串行接口与单片机进行通信实时时钟/日历电路.提供秒分时日日期.月年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式.DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三个口线:1 RES 复位,2 I/O 数据线,3 SCLK串行时钟.时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信.DS1302 工作时功耗很低,保持数据和时钟信息时功率小于1mW.DS1302 是由DS1202 改进而来,增加了以下的特性.双电源管脚用于主电源和备份电源供应Vcc1,为可编程涓流充电电源附加七个字节存储器.它广泛应用于电话传真便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域.下面将主要的性能指标作一综合:实时时钟具有能计算2100 年之前的秒分时日日期星期月年的能力还有闰年调整的能力;31 8 位暂存数据存储RAM;串行I/O 口方式使得管脚数量最少;宽范围工作电压2.0 5.5V;工作电流2.0V 时,小于300nA;读/写时钟或RAM 数据时有两种传送方式单字节传送和多字节传送字符组方式;8 脚DIP 封装或可选的8 脚SOIC 封装根据表面装配;简单3 线接口;与TTL 兼容Vcc=5V;可选工业级温度范围-40 +85;与DS1202 兼容;在DS1202 基础上增加的特性;对Vcc1 有可选的涓流充电能力;双电源管用于主电源和备份电源供应;备份电源管脚可由电池或大容量电容输入;附加的7 字节暂存存储器;1 DS1302 的基本组成和工作原理DS1302 的引脚功能排列及描述如下图所示.ds1302引脚图管脚描述X1 X2 32.768KHz 晶振管脚GND 地RST 复位脚I/O 数据输入/输出引脚SCLK 串行时钟Vcc1,Vcc2 电源供电管脚DS1302 串行时钟芯片8 脚DIPDS1302S 串行时钟芯片8 脚SOIC 200milDS1302Z 串行时钟芯片8 脚SOIC 150mil2. DS1302 内部寄存器CH: 时钟停止位存器2 的第7 位12/24 小时标志CH=0 振荡器工作允许bit7=1,12 小时模式CH=1 振荡器停止bit7=0,24 小时模式WP: 写保护位寄存器2 的第5 位:AM/PM 定义WP=0 寄存器数据能够写入AP=1 下午模式WP=1 寄存器数据不能写入AP=0 上午模式TCS: 涓流充电选择DS: 二极管选择位TCS=1010 使能涓流充电DS=01 选择一个二极管TCS=其它禁止涓流充电DS=10 选择两个二极管DS=00 或11, 即使TCS=1010, 充电功能也被禁止RS位电阻典型位00没有没有01R12KΩ10R24KΩ11R38KΩ时钟:DS1302 与微控制器的接口软件及功能应用举例下面首先给出基本的接口软件然后举例说明各种功能的应用1 写保护寄存器操作当写保护寄存器的最高位为0 时允许数据写入寄存器写保护寄存器可以通过命令字节8E,8F 来规定禁止写入/读出写保护位不能在多字节传送模式下写入Write_Enable:MOV Command,#8Eh ;命令字节为8EMOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#00h 数据内容为0 写入允许ACALL Send_Byte 用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处当写保护寄存器的最高位为1 时禁止数据写入寄存器Write_Disable:MOV Command,#8Eh ;命令字节为8EMOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#80h 数据内容为80h 禁止写入ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处以上程序调用了基本数据发送(Send_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给出下面的程序亦使用了这个模块2 时钟停止位操作当把秒寄存器的第7 位时钟停止位设置为0 时起动时钟开始Osc_Enable:MOV Command,#80h ; 命令字节为80MOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式MOV 0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#00h 数据内容为0 振荡器工作允许ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处当把秒寄存器的第7 位时钟停止位设置为1 时时钟振荡器停止HT1380 进入低功耗方式Osc_Disable:MOV Command,#80h ;命令字节为80MOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#80h 数据内容为80h 振荡器停止ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处3. 多字节传送方式当命令字节为BE 或BF 时DS1302 工作在多字节传送模式8 个时钟/日历寄存器从寄存器0 地址开始连续读写从0 位开始的数据当命令字节为FE 或FF 时DS1302 工作在多字节RAM 传送模式31 个RAM 寄存器从0 地址开始连续读写从0 位开始的数据例如写入00 年6 月21 日星期三13 时59 分59 秒程序设置如下Write_Multiplebyte:MOV Command,#0BEh ;命令字节为BEhMOV ByteCnt,#8 ;多字节写入模式此模块为8 个MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#59h 秒单元内容为59hMOV XmtDat+1,#59h 分单元内容为59hMOV XmtDat+2,#13h 时单元内容为13hMOV XmtDat+3,#21h 日期单元内容为21hMOV XmtDat+4,#06h 月单元内容为06hMOV XmtDat+5,#03h 星期单元内容为03hMOV XmtDat+6,#0 年单元内容为00hMOV XmtDat+7,#0 写保护单元内容为00hACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处读出寄存器0-7 的内容程序设置如下Read_Multiplebyte:MOV Command,#0BFh 命令字节为BFhMOV ByteCnt,#8 ; 多字节读出模式此模块为8 个MOV R1,#RcvDat 数据地址覆给R1ACALL Receive_Byte 调用读出数据子程序RET 返回调用本子程序处以上程序调用了基本数据接收(Receive_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给出下面的程序亦使用了这个模块4. 单字节传送方式例如写入8 时12 小时模式程序设置如下Write_Singlebyte:MOV Command,#84h ; 命令字节为84hMOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#88h 数据内容为88hACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处上面所列出的程序模块Write_Enable Write_Disable Osc_Enable Osc_Disable 与单字节写入模块Write_Singlebyte 的程序架构完全相同仅只是几个入口参数不同本文是为了强调功能使用的不同才将其分为不同模块另外,与涓流充电相关的设定也是单字节操作方式,这里就不再单独列出,用户在使用中可灵活简略.下面模块举例说明如何单字节读出小时单元的内容.Read_Singlebyte:MOV Command,#85h ; 命令字节为85hMOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式MOV R1,#RcvDat 数据地址覆给R1ACALL Receive_Byte 调用读出数据子程序RET 返回调用本子程序处DS1302 应用电路原理图P87LPC764 单片机选取内部振荡及内部复位电路附录数据发送与接收模块源程序清单; CPU 工作频率最大不超过20MHz;; P87LPC762/4 主控器发送接受数据程序; 说明本程序是利用Philips 公司的P87LPC764 单片机任何具有51 内核或其它合适的单片机都可在此作为主控器的普通I/O 口(如P1.2/P1.3/P1.4)实现总线的功能对总线上的器件本程序采用DS1302进行读写操作命令字节在Command 传送字节数在ByteCnt 中所发送的数据在XmtDat 中所接收的数据在RcvDat 中;;P87LPC762/4 主控器总线发送接受数据程序头文件;内存数据定义BitCnt data 30h ; 数据位计数器ByteCnt data 31h ; 数据字节计数器Command data 32h ; 命令字节地址RcvDat DA TA 40H ; 接收数据缓冲区XmtDat DATA 50H ; 发送数据缓冲区;端口位定义IO_DA TA bit P1.3 ; 数据传送总线SCLK bit P1.4 ; 时钟控制总线RST bit P1.2 ; 复位总线;;发送数据程序;名称:Send_Byte;描述:发送ByteCnt 个字节给被控器DS1302;命令字节地址在Command 中;所发送数据的字节数在ByteCnt 中发送的数据在XmtDat 缓冲区中;Send_Byte:CLR RST ;复位引脚为低电平所有数据传送终止NOPCLR SCLK 清时钟总线NOPSETB RST ;复位引脚为高电平逻辑控制有效NOPMOV A,Command 准备发送命令字节MOV BitCnt,#08h 传送位数为8S_Byte0:RRC A 将最低位传送给进位位CMOV IO_DA TA,C 位传送至数据总线NOPSETB SCLK 时钟上升沿发送数据有效NOPCLR SCLK 清时钟总线DJNZ BitCnt,S_Byte0 位传送未完毕则继续NOPS_Byte1: 准备发送数据MOV A,@R0 传送数据过程与传送命令相同MOV BitCnt,#08hS_Byte2:RRC AMOV IO_DATA,CNOPSETB SCLKNOPCLR SCLKDJNZ BitCnt,S_Byte2INC R0 发送数据的内存地址加1 DJNZ ByteCnt,S_Byte1 字节传送未完毕则继续NOPCLR RST 逻辑操作完毕清RSTRET;接收数据程序;;名称:Receive_Byte;描述:从被控器DS1302 接收ByteCnt 个字节数据;命令字节地址在Command 中;所接收数据的字节数在ByteCnt 中接收的数据在RcvDat 缓冲区中Receive_Byte:CLR RST ;复位引脚为低电平所有数据传送终止NOPCLR SCLK 清时钟总线NOPSETB RST ;复位引脚为高电平逻辑控制有效MOV A,Command 准备发送命令字节MOV BitCnt,#08h 传送位数为8R_Byte0:RRC A 将最低位传送给进位位CMOV IO_DA TA,C 位传送至数据总线NOPSETB SCLK 时钟上升沿发送数据有效NOPCLR SCLK 清时钟总线DJNZ BitCnt,R_Byte0 位传送未完毕则继续NOPR_Byte1: 准备接收数据CLR A 清类加器CLR C 清进位位CMOV BitCnt,#08h 接收位数为8R_Byte2:NOPMOV C,IO_DATA 数据总线上的数据传送给CRRC A 从最低位接收数据SETB SCLK 时钟总线置高NOPCLR SCLK 时钟下降沿接收数据有效DJNZ BitCnt,R_Byte2 位接收未完毕则继续MOV @R1,A 接收到的完整数据字节放入接收内存缓冲区INC R1 接收数据的内存地址加1DJNZ ByteCnt,R_Byte1 字节接收未完毕则继续NOPCLR RST 逻辑操作完毕清RSTRETEND直流参数表:主要电参数表:交流参数表:电容配置表:本文来自: 原文网址:/info/commonIC/0083003.html。
DS1302数据手册翻译

Real time clock counts seconds, minutes,hours, date of the month, month, day of the week, and year with leap year compensation valid up to 2100 31 x 8 RAM for scratchpad data storage Serial I/O for minimum pin count 2.0–5.5V full operation Uses less than 300 nA at 2.0V Single–byte or multiple–byte (burst mode) data transfer for read or write of clock or RAM data 8–pin DIP or optional 8–pin SOICs for surface mount Simple 3–wire interface TTL–compatible (VCC= 5V) Optional industrial temperature range –40°C to +85°C DS1202 compatible Recognized by Underwriters Laboratory ( 特性:
SIGNAL DESCRIPTIONS VCC1– VCC1 provides low power operation in single supply and battery operated
systems as well as low power battery backup. In systems using the trickle charger, the rechargeable energy source is connected to this pin.
ds1302中文资料

图6
控制字(即地址及命令字节)
控制字的最高有效位(位7)必须是逻辑1,如果它为0,则不能把 数据写入到 DS1302中。 位6:如果为0,则表示存取日历时钟数据,为1表示存取 RAM 数 据; 位5至位1(A4~A0) :指示操作单元的地址; 位0(最低有效位) :如为0,表示要进行写操作,为1表示进行读 操作。 控制字总是从最低位开始输出。在控制字指令输入后的下一个 SCLK 时钟的上升沿时,数据被写入 DS1302,数据输入从最低位(0 位)开始。同样,在紧跟8位的控制字指令后的下一个 SCLK 脉冲的 下降沿,读出 DS1302的数据,读出的数据也是从最低位到最高位。 数据读写时序如图7 。
星期寄存器 年寄存器 写保护寄存器 慢充电寄存器 时钟突发寄存器
// DS1302时钟信号 // DS1302数据信号 // DS1302片选
//地址、数据发送子程序 void Write1302 ( unsigned char addr,dat ) { unsigned char i,temp; CE=0; //CE 引脚为低, 数据传送 中止 SCLK=0; //清零时钟总线 CE = 1; //CE 引脚为高,逻辑控制 有效 //发送地址 for ( i=8; i>0; i-- ) //循环8次移位 { SCLK = 0; temp = addr; DIO = (bit)(temp&0x01); //每次传输低字 节 addr >>= 1; //右移一位 SCLK = 1; }
图4 ③ DS1302的工作模式寄存器 所谓突发模式是指一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。 突发模式寄存器如图5所示。
图5 ④此外,DS1302还有充电寄存器等。 2 读写时序说明 DS1302是 SPI 总线驱动方式。它不仅要向寄存器写入控制字, 还需要读取相应寄存器的数据。 要想与 DS1302通信, 首先要先了解 DS1302的控制字。 DS1302 的控制字如图6。
DS1302芯片资料

DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM,通过简单的串行接口与单片机进行通信实时时钟/日历电路.提供秒分时日日期.月年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式.DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三个口线:1 RES 复位,2 I/O 数据线,3 SCLK串行时钟.时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信.DS1302 工作时功耗很低,保持数据和时钟信息时功率小于1mW.DS1302 是由DS1202 改进而来,增加了以下的特性.双电源管脚用于主电源和备份电源供应Vcc1,为可编程涓流充电电源附加七个字节存储器.它广泛应用于电话传真便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域.下面将主要的性能指标作一综合:实时时钟具有能计算2100 年之前的秒分时日日期星期月年的能力还有闰年调整的能力;31 8 位暂存数据存储RAM;串行I/O 口方式使得管脚数量最少;宽范围工作电压2.0 5.5V;工作电流2.0V 时,小于300nA;读/写时钟或RAM 数据时有两种传送方式单字节传送和多字节传送字符组方式;8 脚DIP 封装或可选的8 脚SOIC 封装根据表面装配;简单3 线接口;与TTL 兼容Vcc=5V;可选工业级温度范围-40 +85;与DS1202 兼容;在DS1202 基础上增加的特性;对Vcc1 有可选的涓流充电能力;双电源管用于主电源和备份电源供应;备份电源管脚可由电池或大容量电容输入;附加的7 字节暂存存储器;1 DS1302 的基本组成和工作原理DS1302 的引脚功能排列及描述如下图所示.ds1302引脚图管脚描述X1 X2 32.768KHz 晶振管脚GND 地RST 复位脚I/O 数据输入/输出引脚SCLK 串行时钟Vcc1,Vcc2 电源供电管脚DS1302 串行时钟芯片8 脚DIPDS1302S 串行时钟芯片8 脚SOIC 200milDS1302Z 串行时钟芯片8 脚SOIC 150mil2. DS1302 内部寄存器CH: 时钟停止位存器2 的第7 位12/24 小时标志CH=0 振荡器工作允许bit7=1,12 小时模式CH=1 振荡器停止 bit7=0,24 小时模式WP: 写保护位寄存器2 的第5 位:AM/PM 定义WP=0 寄存器数据能够写入 AP=1 下午模式WP=1 寄存器数据不能写入AP=0 上午模式TCS: 涓流充电选择 DS: 二极管选择位TCS=1010 使能涓流充电 DS=01 选择一个二极管TCS=其它禁止涓流充电DS=10 选择两个二极管时钟:DS1302 与微控制器的接口软件及功能应用举例下面首先给出基本的接口软件然后举例说明各种功能的应用1 写保护寄存器操作当写保护寄存器的最高位为0 时允许数据写入寄存器写保护寄存器可以通过命令字节8E,8F 来规定禁止写入/读出写保护位不能在多字节传送模式下写入Write_Enable:MOV Command,#8Eh ;命令字节为8EMOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#00h 数据内容为0 写入允许ACALL Send_Byte 用写入数据子程序RET 返回调用本子程序处当写保护寄存器的最高位为1 时禁止数据写入寄存器Write_Disable:MOV Command,#8Eh ;命令字节为8EMOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#80h 数据内容为80h 禁止写入ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET返回调用本子程序处以上程序调用了基本数据发送(Send_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给出下面的程序亦使用了这个模块2 时钟停止位操作当把秒寄存器的第7 位时钟停止位设置为0 时起动时钟开始Osc_Enable:MOV Command,#80h ; 命令字节为80MOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式MOV 0,#XmtDat 数据地址覆给R0 MOV XmtDat,#00h 数据内容为0 振荡器工作允许ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET返回调用本子程序处当把秒寄存器的第7 位时钟停止位设置为1 时时钟振荡器停止HT1380 进入低功耗方式Osc_Disable:MOV Command,#80h ;命令字节为80MOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#80h 数据内容为80h 振荡器停止ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET返回调用本子程序处3. 多字节传送方式当命令字节为BE 或BF 时DS1302 工作在多字节传送模式8 个时钟/日历寄存器从寄存器0 地址开始连续读写从0 位开始的数据当命令字节为FE 或FF 时DS1302 工作在多字节RAM 传送模式31 个RAM 寄存器从0 地址开始连续读写从0 位开始的数据例如写入00 年6 月21 日星期三13 时59 分59 秒程序设置如下Write_Multiplebyte:MOV Command,#0BEh ;命令字节为BEhMOV ByteCnt,#8 ;多字节写入模式此模块为8 个MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0MOV XmtDat,#59h 秒单元内容为59hMOV XmtDat+1,#59h 分单元内容为59hMOV XmtDat+2,#13h 时单元内容为13hMOV XmtDat+3,#21h 日期单元内容为21hMOV XmtDat+4,#06h 月单元内容为06hMOV XmtDat+5,#03h 星期单元内容为03hMOV XmtDat+6,#0 年单元内容为00h MOV XmtDat+7,#0 写保护单元内容为00hACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET返回调用本子程序处读出寄存器0-7 的内容程序设置如下Read_Multiplebyte:MOV Command,#0BFh 命令字节为BFhMOV ByteCnt,#8 ; 多字节读出模式此模块为8 个MOV R1,#RcvDat 数据地址覆给R1ACALL Receive_Byte 调用读出数据子程序RET返回调用本子程序处以上程序调用了基本数据接收(Receive_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给出下面的程序亦使用了这个模块4. 单字节传送方式例如写入8 时12 小时模式程序设置如下Write_Singlebyte:MOV Command,#84h ; 命令字节为84hMOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0 MOV XmtDat,#88h 数据内容为88h ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序RET返回调用本子程序处上面所列出的程序模块Write_Enable Write_Disable Osc_Enable Osc_Disable 与单字节写入模块Write_Singlebyte 的程序架构完全相同仅只是几个入口参数不同本文是为了强调功能使用的不同才将其分为不同模块另外,与涓流充电相关的设定也是单字节操作方式,这里就不再单独列出,用户在使用中可灵活简略.下面模块举例说明如何单字节读出小时单元的内容.Read_Singlebyte:MOV Command,#85h ; 命令字节为85h MOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式MOV R1,#RcvDat 数据地址覆给R1ACALL Receive_Byte 调用读出数据子程序RET返回调用本子程序处DS1302 应用电路原理图P87LPC764 单片机选取内部振荡及内部复位电路附录数据发送与接收模块源程序清单; CPU 工作频率最大不超过20MHz;; P87LPC762/4 主控器发送接受数据程序; 说明本程序是利用Philips 公司的P87LPC764 单片机任何具有51 内核或其它合适的单片机都可在此作为主控器的普通I/O 口(如P1.2/P1.3/P1.4)实现总线的功能对总线上的器件本程序采用DS1302进行读写操作命令字节在Command 传送字节数在ByteCnt 中所发送的数据在XmtDat 中所接收的数据在RcvDat 中;;P87LPC762/4 主控器总线发送接受数据程序头文件;内存数据定义BitCnt data 30h ; 数据位计数器ByteCnt data 31h ; 数据字节计数器Command data 32h ; 命令字节地址RcvDat DATA 40H ; 接收数据缓冲区XmtDat DATA 50H ; 发送数据缓冲区;端口位定义IO_DATA bit P1.3 ; 数据传送总线SCLK bit P1.4 ; 时钟控制总线RST bit P1.2 ; 复位总线;;发送数据程序;名称:Send_Byte;描述:发送ByteCnt 个字节给被控器DS1302;命令字节地址在Command 中;所发送数据的字节数在ByteCnt 中发送的数据在XmtDat 缓冲区中;Send_Byte:CLR RST ;复位引脚为低电平所有数据传送终止NOPCLR SCLK 清时钟总线NOPSETB RST ;复位引脚为高电平逻辑控制有效NOPMOV A,Command 准备发送命令字节MOV BitCnt,#08h 传送位数为8S_Byte0:RRC A 将最低位传送给进位位CMOV IO_DATA,C 位传送至数据总线NOPSETB SCLK 时钟上升沿发送数据有效NOPCLR SCLK 清时钟总线DJNZ BitCnt,S_Byte0 位传送未完毕则继续NOPS_Byte1:准备发送数据MOV A,@R0 传送数据过程与传送命令相同MOV BitCnt,#08hS_Byte2:RRC AMOV IO_DATA,CNOPSETB SCLKNOPCLR SCLKDJNZ BitCnt,S_Byte2INC R0发送数据的内存地址加1DJNZ ByteCnt,S_Byte1 字节传送未完毕则继续NOPCLR RST逻辑操作完毕清RSTRET;接收数据程序;;名称:Receive_Byte;描述:从被控器DS1302 接收ByteCnt 个字节数据;命令字节地址在Command 中;所接收数据的字节数在ByteCnt 中接收的数据在RcvDat 缓冲区中Receive_Byte:CLR RST;复位引脚为低电平所有数据传送终止NOPCLR SCLK 清时钟总线NOPSETB RST ;复位引脚为高电平逻辑控制有效MOV A,Command 准备发送命令字节MOV BitCnt,#08h 传送位数为8R_Byte0:RRC A将最低位传送给进位位CMOV IO_DATA,C 位传送至数据总线NOPSETB SCLK 时钟上升沿发送数据有效NOPCLR SCLK 清时钟总线DJNZ BitCnt,R_Byte0 位传送未完毕则继续NOPR_Byte1: 准备接收数据CLR A清类加器CLR C清进位位CMOV BitCnt,#08h 接收位数为8R_Byte2:NOPMOV C,IO_DATA 数据总线上的数据传送给C RRC A从最低位接收数据SETB SCLK 时钟总线置高NOPCLR SCLK 时钟下降沿接收数据有效DJNZ BitCnt,R_Byte2 位接收未完毕则继续MOV @R1,A 接收到的完整数据字节放入接收内存缓冲区INC R1 接收数据的内存地址加1DJNZ ByteCnt,R_Byte1 字节接收未完毕则继续NOPCLR RST 逻辑操作完毕清RSTRETEND直流参数表:主要电参数表:交流参数表:电容配置表:。
ds1302 datasheet 数据手册 说明书 中文

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprLeabharlann
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
批注本地保存成功开通会员云端永久保存去开通
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
�
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
DS1302中文资料

1.开发板电路图:
图4开发板电路图
从电路图中我们可以看到,RST片选使能引脚接到了单片机的P3.0引脚,
SCLK时钟引脚接到而来单片机的P3.3引脚,IO引脚接到了单片机的P2.4
引脚。
2.时序与数据读写:
对于操作一个芯片而言,最重要的应该是如何根据它的时序图向它里面写
入数据和读取数据。时序就是高低电平随时间的变化,和我们见到的波形随
DS1302中文资料
一、首先看几张图片给大家一个整体印象:
1.直插的DS1302时钟芯片:
图1
2.贴片封装的DS1302时钟芯片:
图2
3.用DS1302和1602做的数字时钟:
图3
图3为用单片机从DS1302中读取时间,然后把时间显示在1602液晶上。
1602上第一行显示的是年月日和星期,第二行显示的为时分秒。
时间变化差不多。下面教大家如何往芯片里面写数据,如何从芯片里面读数
据。温馨提示:在读写芯片时,一般需要先写入寄存器或RAM的地址(有时
也成为写入命令),然后才能对芯片的寄存器或RAM进行读写操作!
2.1往芯片里写数据:
因为芯片只识别0和1,所以写数据无非就是往芯片里面写0和1。那芯片
又是如何识别0和1的呢?其实我们只要在特定的时间把控制线置为高电平或
写操作的代码:
//地址、数据发送子程序
voidWrite1302(ucharaddr,dat)
{
uchari,temp,m,n;
RST=0;//RST引脚为低,数据传送中止
SCLK=0;//清零时钟总线
RST=1;//RST引脚为高,逻辑控制有效
//发送地址
for(i=8;i>0;i--)//循环8次移位
DS1302中文手册

I特性★ 实时时钟计算年、月、日、时、分、秒、星期,直到2100年,并有闰年调节功能★ 31 x 8位 通用暂存RAM ★ 串行输入输出使管脚数最少 ★ 2.0V 至 5.5V 宽电压范围操作 ★ 在2.0V 时工作电流小于300nA★ 读写时钟或RAM 数据时有单字节或 多字节(脉冲串模式)数据传送方式 ★ 8管脚 DIP 封装或可选的8管脚 表面安装SO 封装 ★ 简单的3线接口★ 与TTL 兼容 (VCC = 5V)★ 可选的工业温度范围:-40°C to +85°C ★ 与DS1202兼容★ 美国保险商试验室(UL®)认证 订货信息型号 温度范围 管脚封装 顶端标志+表示无铅/符合RoHS 标准的封装.*顶端标识上的N 表示工业温度范围器件,A 表示无铅器件.UL 是美国保险商试验室的注册商标.详细描述DS1302涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和31字节的静态RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于31天的月份月末会自动调整,还有闰年校正.由于有一个AM/PM 指示器,时钟可以工作在12小时制或者24小时制。
使用同步串行通讯简化了DS1302与微处理器的接口。
与时钟/RAM 通讯只需要三根线: CE, I/O (数据线), and SCLK (串行时钟). 数据输出输入时钟/RAM 一次1字节或者在脉冲串中多管脚定义 D S 1302涓流充电计时芯片达31字节. DS1302被设计工作在非常低的电能下,在低于1μW 时还能保持数据和时钟信息. DS1302是DS1202的后继者. 除了DS1202的基本计时功能以外, DS1302有额外特点比如,双管脚主电源和备用电源,可编程涓流充电器V CC1,还附加7字节的暂存器.操作图1显示了串行计时器的主要元素:移位寄存器,控制逻辑,振荡器,实时时钟,还有RAM.典型工作电路图1 框图:典型工作性能(V C C = 3.3V , T A = +25°C ,除非另外声明.)电源控制输入 移位 寄存器命令控制逻辑实时时钟管脚描述管脚 名称 功能1V CC2双供电配置中的主电源供应管脚,V CC1连接到备用电源,在主电源失效时保持时间和日期数据.D S1302工作于V CC1和V CC2中较大者.当V CC2比V CC1高0.2V时,V CC2 给 D S1302供电.当V CC1比V CC2高时, V CC1给D S1302供电.2X1 3X2与标准的32.768k H z石英晶体相连.内部振荡器被设计与指定的6p F 装载电容的晶体一起工作.更多关于晶体选择和布局注意事项的信息请参考应用笔记58页:D a l l a s实时时钟晶振注意事项.D S1302也可以被外部的32.768k H z振荡器驱动.这种配置下,X1与外部震荡信号连接,X2悬浮.4G N D电源地5C E输入.C E信号在读写时必须保持高电平.此管脚内部有一个40kΩ(典型值)的下拉电阻连接到地.注意:先前的数据手册修正把C E当作R S T.管脚的功能没有改变.6I/O输入/推挽输出.I/O管脚是三线接口的双向数据管脚.此管脚内部有一个40kΩ(典型值)的下拉电阻连接到地.7S C L K输入.S C L K用来同步串行接口上的数据动作.此管脚内部有一个40kΩ(典型值)的下拉电阻连接到地.8V CC1低功率工作在单电源和电池工作系统和低功率备用电池.在使用涓流充电的系统中,这个管脚连接到可再充能量源.U L认证在使用锂电池时确保避免反向充电电流.详见w w w.m a x i m i c.c o m/T e c h S u p p o r t/Q A/n t r l.h t m.振荡电路D S1302使用一个外部32.768k H z晶体.振荡电路工作时不需要任何外接的电阻或者电容表1 详细指明了几个外部晶体的参数.图1 显示了震荡电路的功能简图.如果使用指定规格的晶体,启动时间通常少于1秒钟.时钟精确度时钟的精确度取决于晶振的精确度,以及振荡电路容性负载与晶振校正的容性负载之间匹配的精确度。
ds1302中文资料

1 DS1302 简介:DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM 数据。
实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小与31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。
工作电压宽达2.5~5.5V。
采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电方式,提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。
DS1302的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
DS1302用于数据记录,特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录上,能实现数据与出现该数据的时间同时记录,因此广泛应用于测量系统中。
图1 DS1302的外部引脚分配图2 DS1302的内部结构各引脚的功能为:Vcc1:主电源;Vcc2:备份电源。
当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2< Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
SCLK:串行时钟,输入,控制数据的输入与输出;I/O:三线接口时的双向数据线;CE:输入信号,在读、写数据期间,必须为高。
该引脚有两个功能:第一,CE开始控制字访问移位寄存器的控制逻辑;其次,CE提供结束单字节或多字节数据传输的方法。
DS1302有下列几组寄存器:① DS1302有关日历、时间的寄存器共有12个,其中有7个寄存器(读时81h~8Dh,写时80h~8Ch),存放的数据格式为BCD码形式,如图3所示。
图 3 DS1302有关日历、时间的寄存器小时寄存器(85h、84h)的位7用于定义DS1302是运行于12小时模式还是24小时模式。
当为高时,选择12小时模式。
在12小时模式时,位5是,当为1时,表示PM。
在24小时模式时,位5是第二个10小时位。
秒寄存器(81h、80h)的位7定义为时钟暂停标志(CH)。
当该位置为1时,时钟振荡器停止,DS1302处于低功耗状态;当该位置为0时,时钟开始运行。
DS1302中文资料

DS1302中文资料DS1302是一款低功耗的串行实时时钟芯片,广泛用于各种电子设备中,例如电子表、温度计、计时器等。
该芯片具有高准确度、稳定性和低功耗的特点,功能强大,使用简便。
以下是DS1302芯片的详细中文资料及使用说明。
1.特性:-时钟/日历功能:提供秒、分、时、日期、月份和年份的精确计时和日期记录功能。
-31个可编程的时间/日期寄存器:用于存储时钟和日期信息。
-控制根据电源情况自动选择电池或外部电源。
-8字节RAM用于存储额外的用户信息。
-提供电池低电压检测功能。
-通过3线串行接口与微控制器通讯。
-工作电流小于1.5μA。
2.引脚功能:-VCC:电源正极,3.3V至5V的电源供应。
-GND:地。
-RST:复位引脚,用于启动或复位芯片。
-CLK:时钟引脚,与外部晶振连接。
-DAT:数据引脚,与外部时钟连接。
-VBAT:备用电池引脚,用于提供备用电源。
3.时钟和日历操作:-初始化时钟芯片:首先将RST引脚置为高电平,然后将时钟和日期信息写入相应寄存器。
-读取时钟和日期信息:向相应寄存器发送读取指令,然后从DAT引脚读取数据。
-设置闹钟:将闹钟时间和日期写入相应寄存器,设置闹钟标志位。
-清除闹钟标志位:将闹钟标志位清零,重置闹钟状态。
-自动切换电源:设置使能位,将芯片自动切换为外部电源或电池供电。
4.通信协议:-DS1302使用3线串行接口与微控制器通讯,包括时钟(CLK)、数据(DAT)和复位(RST)引脚。
-通信数据以字节为单位,高位在前,低位在后。
-时钟和数据引脚都是双向引脚,需要使用上拉电阻来保证电平的稳定。
-通信基于时钟的脉冲信号,每个时钟周期有四个时钟脉冲。
5.典型应用:-电子表:DS1302提供精确的时钟和日期计时功能,可用于制作各种类型的电子表。
-温度计:结合温度传感器,可以通过DS1302记录和显示温度信息。
-计时器:通过设置定时器和闹钟功能,可以实现计时和提醒功能。
6.注意事项:-正确连接电源和地引脚,确保电源电压在允许范围内。
ds1302中文资料

功能特色:●时钟计数功能,可以对秒、分钟、小时、月、星期、年的计数。
年计数可达到2100年。
●有31*8位的额外数据暂存寄存器●最少I/O引脚传输,通过三引脚控制●工作电压:2.0-5.5V●工作电流小于320 纳安(2.0V)●读写时钟寄存器或内部RAM(31*8位的额外数据暂存寄存)可以采用单字节模式和突发模式●8-pin DIP封装或8-pin SOICs●兼容TTL (5.0V)●可选的工业级别,工作温度-40 – 85摄氏度●兼容DS1202较DS1202增加的功能:1.可通过Vcc1进行涓流充电2.双重电源补给3.备用电源可采用电池或者超级电容(0.1F以上),可以用老式电脑主板上的3.6V充电电池。
如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电较小的普通电解电容器代替。
100 μF就可以保证1小时的正常走时。
DS1302在第一次加电后,必须进行初始化操作。
初始化后就可以按正常方法调整时间。
功能简述:DS1302包括时钟/日历寄存器和31字节(8位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。
实时时钟/日历提供包括秒、分、时、日期、月份和年份信息。
闰年可自行调整,可选择12小时制和24小时制,可以设置AM、PM。
只通过三根线进行数据的控制和传递:、、。
通过备用电源可以让芯片在小于1MW的功率下运作。
工作过程:主要工作原理图如Figure 1 所示:移位寄存器,控制逻辑,晶振,时钟和RAM 。
在进行任何数据传输时,必须被制高电平(注意虽然将它置为高电平,内部时钟还是在晶振作用下走时的,此时,允许外部读写数据),在每个SCLK 上升沿时数据被输入,下降沿时数据被输出,一次只能读写一位,适度还是写需要通过串行输入控制指令来实现(也是一个字节),通过8个脉冲便可读取一个字节从而实现串行输入与输出。
最初通过8个时钟周期载入控制字节到移位寄存器。
如果控制指令选择的是单字节模式,连续的8个时钟脉冲可以进行8位数据的写和8位数据的读操作,SCLK 时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,SCLK 脉冲的下降沿读出DS1302的数据。
DS1302中文手册

DS1302中文手册一、简介DS1302是一种实时时钟芯片,主要用于计算机系统、通信设备、智能家居等领域。
本手册旨在提供DS1302的详细说明和操作方法,帮助用户正确使用该芯片。
二、芯片特性1. 基本特性:- 日期格式:年-月-日- 时间格式:时:分:秒- 温度测量范围:-55℃至+125℃- 时钟频率:32768Hz2. 时钟控制:- 时钟源选择:外部或内部- 时钟暂停功能- 时钟调制功能三、引脚定义DS1302具有8个引脚,分别为:1. X1:外部时钟输入端2. X2:外部时钟输出端3. Vcc:供电正极4. GND:地5. SDA:串行数据输入/输出端6. SCLK:串行数据时钟输入端7. RST:复位控制端8. BAT:电池输入端四、工作原理DS1302基于Bipolar CMOS技术,通过外部提供的时钟信号进行时间计数和存储。
芯片内部包含时钟控制电路、RAM存储器、温度计和时钟计数器等功能模块,通过串行通信协议与外部设备进行数据传输。
五、使用方法1. 芯片初始化:- 将X1和X2连接外部时钟源- Vcc与电源正极相连- GND与地相连2. 设定时间:- 通过串行数据输入将年、月、日、时、分、秒信息写入相应寄存器- 通过串行数据输入将温度信息写入相应寄存器(可选)3. 读取时间:- 通过串行数据输出获取年、月、日、时、分、秒信息- 通过串行数据输出获取温度信息(可选)4. 设置时钟暂停:- 通过串行数据输入将时钟控制字节写入相应寄存器控制位,实现时钟暂停功能5. 时钟调制:- 通过串行数据输入将时钟调制字节写入相应寄存器控制位,实现时钟调制功能六、注意事项1. 确保正确接线,避免短路或浮空引脚2. 使用合适的外部时钟源,确保时钟的准确性3. 避免频繁的读写操作,以延长芯片的使用寿命4. 根据实际需求进行合理设置,避免不必要的功能开启5. 定期校准芯片时间,确保准确性七、总结本手册介绍了DS1302的特性、引脚定义、工作原理以及使用方法,并提供了一些注意事项供用户参考。
DS 中文资料 带源代码

DS1302中文资料DS1302是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/日历和31字节静态RAM可通过简单的串行接口与单片机进行通信可提供:--秒分时日日期月年的信息--每月的天数和闰年的天数可自动调整--可通过AM/PM指示决定采用24或12小时格式--保持数据和时钟信息时功率小于1mWDS1302引脚X1X232.768KHz晶振管脚GND地CE复位脚I/O数据输入/输出引脚SCLK串行时钟Vcc1,Vcc2电源供电管脚各引脚的功能为:Vcc1:主电源;Vcc2:备份电源。
当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2<Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
SCLK:串行时钟,输入,控制数据的输入与输出;I/O:三线接口时的双向数据线;CE:输入信号,在读、写数据期间,必须为高。
该引脚有两个功能:第一,CE开始控制字访问移位寄存器的控制逻辑;其次,CE提供结束单字节或多字节数据传输的方法。
参考电路:如上图所示:DS1302与单片机的连接也仅需要3条线:CE引脚、SCLK串行时钟引脚、I/O串行数据引脚,Vcc2为备用电源,外接32.768kHz晶振,为芯片提供计时脉冲。
实际电路:Vcc Vcc_5V _5V _5V::为电路中的为电路中的主电源;主电源;主电源;Vcc2Vcc2Vcc2,也就是,也就是BT1为备份电源。
当Vcc2>Vcc1+0.2V 时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2<Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电CLK 和I/O 虽然和IIC 总线接在一条引脚上总线接在一条引脚上,,但DS1302其实并不是使用IIC 总线,而是一种三线式总线,DS1302内部结构:DS1302内部包括:Power control:电源控制模块Input shift registers:输入移位寄存器Command and control logic:通讯与逻辑控制器Oscillator and divider:晶体振荡器及分频器DS1302的内部主要组成部分虽然有:移位寄存器、控制逻辑、振荡器、实时时钟以及RAM。
DS1302中文手册

I特性★ 实时时钟计算年、月、日、时、分、秒、星期,直到2100年,并有闰年调节功能★ 31 x 8位 通用暂存RAM ★ 串行输入输出使管脚数最少 ★ 2.0V 至 5.5V 宽电压范围操作 ★ 在2.0V 时工作电流小于300nA★ 读写时钟或RAM 数据时有单字节或 多字节(脉冲串模式)数据传送方式 ★ 8管脚 DIP 封装或可选的8管脚 表面安装SO 封装 ★ 简单的3线接口★ 与TTL 兼容 (VCC = 5V)★ 可选的工业温度范围:-40°C to +85°C ★ 与DS1202兼容★ 美国保险商试验室(UL®)认证 订货信息型号 温度范围 管脚封装 顶端标志+表示无铅/符合RoHS 标准的封装.*顶端标识上的N 表示工业温度范围器件,A 表示无铅器件.UL 是美国保险商试验室的注册商标.详细描述DS1302涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和31字节的静态RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于31天的月份月末会自动调整,还有闰年校正.由于有一个AM/PM 指示器,时钟可以工作在12小时制或者24小时制。
使用同步串行通讯简化了DS1302与微处理器的接口。
与时钟/RAM 通讯只需要三根线: CE, I/O (数据线), and SCLK (串行时钟). 数据输出输入时钟/RAM 一次1字节或者在脉冲串中多管脚定义 D S 1302涓流充电计时芯片达31字节. DS1302被设计工作在非常低的电能下,在低于1μW 时还能保持数据和时钟信息. DS1302是DS1202的后继者. 除了DS1202的基本计时功能以外, DS1302有额外特点比如,双管脚主电源和备用电源,可编程涓流充电器V CC1,还附加7字节的暂存器.操作图1显示了串行计时器的主要元素:移位寄存器,控制逻辑,振荡器,实时时钟,还有RAM.典型工作电路图1 框图:典型工作性能(V C C = 3.3V , T A = +25°C ,除非另外声明.)电源控制输入 移位 寄存器命令控制逻辑实时时钟管脚描述管脚 名称 功能1V CC2双供电配置中的主电源供应管脚,V CC1连接到备用电源,在主电源失效时保持时间和日期数据.D S1302工作于V CC1和V CC2中较大者.当V CC2比V CC1高0.2V时,V CC2 给 D S1302供电.当V CC1比V CC2高时, V CC1给D S1302供电.2X1 3X2与标准的32.768k H z石英晶体相连.内部振荡器被设计与指定的6p F 装载电容的晶体一起工作.更多关于晶体选择和布局注意事项的信息请参考应用笔记58页:D a l l a s实时时钟晶振注意事项.D S1302也可以被外部的32.768k H z振荡器驱动.这种配置下,X1与外部震荡信号连接,X2悬浮.4G N D电源地5C E输入.C E信号在读写时必须保持高电平.此管脚内部有一个40kΩ(典型值)的下拉电阻连接到地.注意:先前的数据手册修正把C E当作R S T.管脚的功能没有改变.6I/O输入/推挽输出.I/O管脚是三线接口的双向数据管脚.此管脚内部有一个40kΩ(典型值)的下拉电阻连接到地.7S C L K输入.S C L K用来同步串行接口上的数据动作.此管脚内部有一个40kΩ(典型值)的下拉电阻连接到地.8V CC1低功率工作在单电源和电池工作系统和低功率备用电池.在使用涓流充电的系统中,这个管脚连接到可再充能量源.U L认证在使用锂电池时确保避免反向充电电流.详见w w w.m a x i m i c.c o m/T e c h S u p p o r t/Q A/n t r l.h t m.振荡电路D S1302使用一个外部32.768k H z晶体.振荡电路工作时不需要任何外接的电阻或者电容表1 详细指明了几个外部晶体的参数.图1 显示了震荡电路的功能简图.如果使用指定规格的晶体,启动时间通常少于1秒钟.时钟精确度时钟的精确度取决于晶振的精确度,以及振荡电路容性负载与晶振校正的容性负载之间匹配的精确度。
DS1302中文资料

DS1302中文资料DS1302是一款数字时钟芯片,具有时钟/日历芯片的功能。
它采用3线串行接口与主控器连接,可提供同步的时钟输出、电池供电的实时时钟、完整的日历功能以及一系列的控制和管理功能。
它广泛应用于各种电子设备和系统中。
1.低功耗:DS1302在备份供电模式下工作时的功耗非常低,可使电池的使用寿命更长。
2.时钟功能:DS1302能够提供年、月、日、小时、分钟和秒的时钟信息,精确到秒。
它还可以设置闹钟功能,方便用户设定定时提醒。
3.电压监测:DS1302可以监测电池电压,当电池电压低于一些阈值时,会产生中断信号,以便提醒用户更换电池。
4.温度监测:DS1302内置温度传感器,可以监测环境温度,并提供相应的温度值。
5.数据存储:DS1302具有非易失性存储器,可以保存时钟和日历信息,即使在断电情况下也能保持数据稳定。
使用DS1302的步骤如下:1.硬件连接:将DS1302芯片与主控器连接。
DS1302需要连接VCC(3.3V或5V电源)、GND(地)以及主控器的数据线(DIO)、时钟线(SCLK)和复位线(RST)。
2.时钟设置:在正常工作模式下,向DS1302写入相应的年、月、日、小时、分钟和秒的数据,即可设置时钟。
DS1302支持24小时制和12小时制,可以根据需要选择。
3.读取时钟:通过读取DS1302的相应寄存器,可以获取当前的时钟信息。
可以先读取秒寄存器,再读取分、时、日、月和年的寄存器,以获得完整的时钟信息。
5.闹钟设置:DS1302支持设置闹钟功能。
通过读取和写入相应的寄存器,可以设置闹钟的小时和分钟,并可以选择是否启用闹钟功能。
6.温度监测:DS1302可以读取内置温度传感器的数值,并将其转换为摄氏温度。
通过读取相应的寄存器,可以获取当前的温度值。
7.电压监测:DS1302可以监测电池电压,并在电池电压低于设定阈值时产生中断信号。
通过读取相应的寄存器,可以获取当前的电池电压值。
DS1302中文资料_数据手册_参数

DS1302涓流充电计时芯片 6 13 CE和时钟控制驱动CE输入高电平会启动所有数据传输. CE输入有两个功能.首先,CE打开控制逻辑允 许访问地址/命令序列的移位寄存器.其次,CE信号提供了一种终止单字节或多字节CE数据传输的方法.时钟周期是一系列的上升沿, 然后是下降沿. DS1302对于数据输入,数据在过程中必须有效时钟的上升沿和数据位在时钟的下降沿输出.如果CE输入低,所有数据 传输终止,I / O引脚进入高阻状态.图4显示了数据传输.在通电时,CE 在V CC > 2.0V 之前必须为逻辑0 . 而且,当CE被驱动到逻 辑1状态时,SCLK必须处于逻辑0.数据输入在输入写命令字节的8个SCLK周期之后,数据字节在下一个的上升沿输入八个SCLK周期. 如果DS1302无意中出现其他SCLK周期,则会被忽略.数据以输入开始位0.数据输出在输入一个读命令字节的八个SCLK周期后,一个 数据字节在该输出的下降沿输出接下来的八个SCLK周期.请注意,要传输的个数据位发生在后一位之后的个下降沿的命令字节被写 入.额外的SCLK周期会在无意中发生数据字节时重新传输只要CE仍然很高.该操作允许连续突发模式读取能力.另外,I / O引脚是三态 的,在SCLK的每个上升沿发表.数据从位0开始输出.突发模式通过寻址31位十进制数可以为时钟/日历或RAM寄存器指定突发模式 (地址/命令位1至5 =逻辑1). DS1302如前所述,位6指定时钟或RAM,位0指定读取或写.时钟/日历寄存器中的位置9到31或位置31中 没有数据存储容量 RAM寄存器.在突发模式下读取或写入个寄存器,以便数据到达被转移.但是,在突发模式下写入RAM时,不需要为数据写入全部31个字节转让.无论是否写入全部31个 字节,写入的每个字节都将传输到RAM.时钟/日历时间和日历信息是通过读取适当的寄存器字节获得的.表3说明了RTC寄存 DS1302有主电源的情况下维护时间和日期.该 DS1302采用V CC1 或V CC2中 的较大者工作 . 当V CC2 大于V CC1 +时 0.2V,V CC2 为 DS1302供电. 当V CC2 小于V CC1时 ,V CC1 为 DS1302. 2 X1 3 X2标准32.768KHZ石英晶体的连接.内部振荡器是设计用于使用具有6PF 的指定负载电容的晶体进行操作.有关晶体选择和晶体布局注意事项的更多信息,请参阅应用笔记58:达拉斯实时时钟的晶体注意事 项 .该 DS1302也可以由外部32.768KHZ振荡器驱动.在这配置,X1引脚连接到外部振荡器信号和X2引脚漂浮. 4 GND地面五 CE输入.在 读取或写入期间,CE信号必须置为高电平.这个针有一个内部40K Ω(典型值)下拉电阻接地.注意:以前的数据表修订简称CE RST. 引脚的功能没有改变. 6 I / O输入/推挽输出. I / O引脚是3线的双向数据引脚接口.该引脚有一个内部40K Ω(典型值)下拉电阻接地. 7 SCLK输入. SCLK用于同步串行接口上??的数据移动.这个引脚有一个内部40K Ω(典型值)下拉电阻接地. 8 V CC1单电源和电池供电 系统中的低功耗操作以及低功耗,电池备份.在使用涓流充电器的系统中,可充电电池能源连接到此引脚. UL认可,以确保逆向充电 电流与锂电池一起使用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
功能特色:
●时钟计数功能,可以对秒、分钟、小时、月、
星期、年的计数。
年计数可达到2100年。
●有31*8位的额外数据暂存寄存器
●最少I/O引脚传输,通过三引脚控制
●工作电压:2.0-5.5V
●工作电流小于320 纳安(2.0V)
●读写时钟寄存器或内部RAM(31*8位的额外
数据暂存寄存)可以采用单字节模式和突发模式
●8-pin DIP封装或8-pin SOICs
●兼容TTL (5.0V)
●可选的工业级别,工作温度-40 – 85摄氏度
●兼容DS1202较DS1202增加的功能:
1.可通过Vcc1进行涓流充电
2.双重电源补给
3.备用电源可采用电池或者超级电容(0.1F
以上),可以用老式电脑主板上的3.6V充电电池。
如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电
较小的普通电解电容器代替。
100 μF就可以保证1
小时的正常走时。
DS1302在第一次加电后,必须进行
初始化操作。
初始化后就可以按正常方法调整时间。
功能简述:
DS1302包括时钟/日历寄存器和31字节(8位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。
实时时钟/日历提供包括秒、分、时、日期、月份和年份信息。
闰年可自行调整,可选择12小时制和24小时制,可以设置AM、PM。
只通过三根线进行数据的控制和传递:、、。
通过备用电源可以让芯片在小于1MW的功率下运作。
工作过程:
主要工作原理图如Figure 1 所示:移位寄存器,控制逻辑,晶振,时钟和RAM。
在进行任何数据传输时,
必须被制高电平(注
意虽然将它置为高电
平,内部时钟还是在
晶振作用下走时的,
此时,允许外部读写
数据),在每个SCLK
上升沿时数据被输
入,下降沿时数据被
输出,一次只能读写
一位,适度还是写需
要通过串行输入控制
指令来实现(也是一
个字节),通过8个脉
冲便可读取一个字节
从而实现串行输入与
输出。
最初通过8个
时钟周期载入控制字
节到移位寄存器。
如果控制指令选择的是单字节模式,连续的8个时钟脉冲可以进行8位数据的写和8位数据的读操作,SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,SCLK脉冲的下降沿读出DS1302的数据。
8个脉冲便可读写一个字节。
在突发模式,通过连续的脉冲一次性读写完7个字节的时钟/日历寄存器(注意时钟/日历寄存器要读写完),也可以一次性读写8~328位RAM数据(可按实际情况读写一定数量的位,不必全部读写,两者的区别)。
控制指令:
控制指令(8位)如Figure2所示:
每个字节的传输是有控制字节指定的,控制字节的最高位Bit7必须是‘1’,如果是‘0’,写入将被禁止,因此我们如果将这位置一,可以禁止写入。
bit6为‘0’则指定对时钟/日历寄存器控制读写操作,为‘1’则为RAM区数据的控制读写操作,bir1~bit5指定相关寄存器待进行输入输出操作,最低位bit0指定是输入还是输出,为‘0’则为输入,相反则输入有效,输入输出根据脉冲的上升沿和下降沿串行进行(前面已经提到)。
复位以及时钟控制:
所有的数据传输在置一时进行(反复强调),输入信号有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段。
当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。
如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。
上电运行时,在Vcc≥2.5V之前,RST必须保持低电平。
只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。
I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。
SCLK始终是输入端。
数据的传输如下图所示:(注意两种模式)
数据输入:
经过8个时钟周期的控制字节的输入,一个字节的输入将在下8个时钟周期的上升沿完成,数据传输从字节最低位开始。
数据输出:
经过8个时钟周期的控制读指令的输入,控制指令串行输入后,一个字节的数据将在下个8个时钟周期的下降沿被输出,注意第一位输出是在最后一位控制指令所在脉冲的下降沿被输出,要求RST保持位高电平。
同理8个时钟周期的控制读指令如果指定的是突发模式,将会在脉冲的上升沿读入数据,下降沿读出数据,突发模式一次可进行多字节数据的一次性读写,只要控制好脉冲就行了。
突发模式:
上面已经提到过的突发模式可以指定为任何时钟/日历或RAM的寄存器,与以前一样,位6指定时钟或RAM,
位0指定读或写。
读取或写入的突发模式开始在位0地址0 。
对于DS1202来说,在突发模式下写时钟寄存器,起始的8个寄存器用来写入相关数据,必须写完。
然而,在突发模式下写RAM数据时,没有必要全部写完。
每个字节都将被写入而不论31字节是否写完。
时钟/日历:
时钟/日历包含在7个寄存器中,如Figure4所示。
数据在时钟/日历寄存器是二进制编码的十进制格式(BCD 码)。
时钟停止标志:
秒寄存器的bit7是时钟停止标志位,如果这位是‘1’,时钟晶振停止起振,DS1302进入低功耗待命模式,耗用电流小于100 nanoamps,如果这位是‘0’,晶振开始起振。
AM-PM/12-24模式选择:
小时寄存器的bit7是AM-PM/12-24模式选择选择位,这一位为‘1’时,选择了12小时制,为‘0’时,选择了24小时制,在12小时制下,bit为‘1’选择了PM,在24小时制下,bit5选择了20~23小时段。
写保护位:
控制字节的bit7是写保护位(前面已经提到),低7位(bit0~bit6),被置0,在任何写操作前,bit7都应该置‘0’。
涓流充电寄存器:
该寄存器决定了DS1302的充电特性,结构简图如下图所示,涓流充电选择位为bit4~7,置1010时使涓流充电,其他选择将禁止涓流充电。
DS1302刚上电时无涓流充电。
二极管选择位diode select(DS)bit2~3,将在Vcc1和Vcc2之间选择1或2个diode ,如果DS是01,只有一个二极管被选择,如果DS四10,将选择两个diode,具体电路如下面图示,如果是00或11,无涓流充电能力。
还有电阻选择位RS(bit0~1)将会选择Vcc1和Vcc2之间的电阻,具体如下表:
RS和DS是有外部Vcc1和Vcc2(如超级电容,第一页已经提到)最大充电电流来决定的,其最大充电电流由一下方法计算:例如Vcc2电压为5V,Vcc1连接一个超级电容,假如涓流充电禁止,且VCC1、VCC2之间只有一个二极管和一个电阻R1,则其最大电流为:
显然,超级电容充电时,VCC1、VCC2之间的压降将会减少,其充电电流也将会减少。
时钟/日历突发模式:
由时钟/日历指令字节来指定其突发模式操作。
在该模式下,其实的8个时钟/日历寄存器将被连续的读和写,详细见前面表格(“时钟/日历”处),起始与地址0和位0。
如果些保护位被置‘1’,则在突发模式下,无任何字节将会被读写,涓流充电不可以在突发模式下选择。
RAM:
The static RAM is 31 x 8 bytes addressed consecutively in the RAM address space.
RAM突发模式:
由RAM控制指令字节来指定其突发模式操作。
在该模式下,31个RAM静态寄存器将可以被连续的读或写,起始与地址0和位0.
寄存器概况:
详细见前面表格(“时钟/日历”处)
晶体振荡器的选择:
一个32.768KHZ的晶振可以直接接在DS1302的2、3管脚之间,可以设定规定载荷电容位6pF。
电源控制:
VCC1可提供单电源控制也可以用来作为备用电源,VCC2为主电源。
在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。
DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。
当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。
当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。
最大绝对额定值:
管脚电压(相对于GND)-0.5V ~ 7.5 V
工作温度0°C ~ 70°C
存储温度–55°C ~ 125°C
焊接温度260°C for 10 seconds
一般设计流程:(所有过程须将置‘1’)●关闭写保护通过设置指控指令bit7
●串行输入控制指令
●根据需要输入控制指令,完成数据传输
●可以选择字节模式,即每输入一条控制指令,下8个脉冲完成相应一个字节的读写
●可以选择突发模式,对时钟/日历寄存器或31*8 RAM进行一次性读写
●打开写保护
本文为字面翻译,版权归原公司所有,纯属学习交流之用,严禁用于商业用途,如有疑问和需要,或者文章有错误疏漏之处(本人水平有限)
请联系:
EMAIL:heyoudong1232006@
完整资料请在豆丁网下载。