DS1302 简介
ds1302时钟芯片介绍
ds1302时钟芯片介绍
DS1302是由美国公司Maxim Integrated(原先Dallas Semiconductor)生产的一种时钟芯片。
它是用于计时和日期记录的低功耗时钟芯片,可以广泛应用于计算机、家用电器、电子设备和工业控制等领域。
DS1302采用SPI接口与微控制器进行通信,采用电池供电,具有低功耗特性。
它内部包含了时钟计数器、时钟发生器、RAM和控制逻辑等核心部件。
DS1302具有精确的时钟计数器,可以提供准确的时间和日期记录。
它采用32.768kHz的晶体振荡器作为时钟源,可以提供精确至秒级别的计时功能。
同时,它还具有256字节的RAM 用于存储用户数据和设置参数。
DS1302支持BCD码和二进制码两种时间格式,并可以进行自动切换。
除此之外,它还具有闹钟功能,可以设置多个闹钟,同时支持中断输出,可通过外部中断引脚触发。
DS1302有一套完善的控制指令集,通过SPI接口与微控制器进行通信。
微控制器可以通过发送指令来读取和写入时钟和RAM中的数据。
此外,它还具有写保护功能,可以设置只读或只写模式,保护计时和日期数据的安全性。
DS1302具有多种封装形式,如DIP、SOIC和TSSOP等,方便不同应用场景的安装和布局。
此外,它还具有宽工作温度范围和抗辐射等特性,适应各种恶劣环境下的工作。
总结起来,DS1302是一种集计时、日期记录和闹钟功能于一体的低功耗时钟芯片。
它准确可靠、功能丰富、易于使用,可广泛应用于各种电子设备和工业控制系统中。
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数字时钟芯片
《DS1302数字时钟芯片》1. 内置电池备份功能,确保时间信息在断电情况下依然准确无误;2. 精度高,每月误差不超过±30秒;3. 支持秒、分、时、日、月、周、年的计时,满足日常生活和工作需求;4. 通过串行通信接口与单片机或其他设备进行数据交换,操作简单;5. 超低功耗设计,节能环保。
下面,让我们详细了解DS1302数字时钟芯片的内部结构、工作原理及实际应用。
《DS1302数字时钟芯片》二、内部结构与关键特性1. 时钟模块:包含了时钟振荡器、分频器以及时钟计数器。
振荡器采用32.768kHz的晶振,保证了时间的精确度。
分频器将振荡器输出的频率分频至1Hz,供时钟计数器使用。
2. RAM存储器:DS1302内置31字节静态RAM,可用于存储临时数据或用户自定义信息,方便在不干扰时钟运行的情况下进行数据保存。
3. 电源管理模块:DS1302具备掉电保护功能,当外部电源断电时,内置的锂电池可以自动为芯片供电,确保时钟正常运行。
4. 串行接口:采用三线接口(时钟线、数据线、复位线),简化了与外部设备的连接,便于实现数据的同步传输。
三、工作原理1. 初始化:通过复位线将DS1302复位,使其进入待命状态,准备接收命令。
2. 命令发送:单片机或其他控制器通过串行接口向DS1302发送命令,包括读/写时钟数据、RAM数据等。
3. 数据交换:在命令发送后,DS1302根据命令类型进行数据读出或写入操作。
数据传输过程中,时钟线控制数据同步,数据线传输数据位。
4. 数据处理:单片机接收到DS1302的数据后,可进行时间显示、闹钟设置等操作。
四、实际应用1. 智能家居:作为时间基准,用于家庭安防、照明、温控等系统的定时控制。
2. 儿童手表:为孩子提供准确的时间显示,便于家长监控和管理孩子的作息。
3. 工业自动化:在生产线控制、设备维护等领域,实现精确的时间记录和任务调度。
4. 环境监测:结合其他传感器,实现对环境数据的实时采集和记录,为环境保护提供数据支持。
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概述
DS1302有关RAM的地址 DS1302中附加31字节静态RAM的地址
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
DS1302充电寄存器
寄存器地址是08H 读操作是91H 写操作是90H
2-3位:
0-1位:
DS=01 为一个二极管 DS=10 为二个二极管 DS=00 无二极管,不能充电 DS=11 无二极管,不能充电 RS=00 无电阻,不能充电 RS=01 2K RS=10 4K RS=11 8K
DS1302读写时序 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
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。 读数据: 读数据时在紧跟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, 读出的数据是从最低位到最高位。 写数据: 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,数据输入也是从最低位(0位)开始。
DS1302时钟芯片
DS1302时钟芯片
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,提供了对后备电源进行涓细电流充电的能 力。
DS1302时钟芯片
第十四讲时钟芯片DS1302DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一种实时时钟/日历和31 字节静态RAM ,通过简朴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、周、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调节。
时钟操作可通过AM/PM 批示决定采用24 或12 小时格式。
DS1302 与单片机之间能简朴地采用同时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/写数据以一种字节或多达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不大于1mW。
DS1302由DS1202改善而来增加了下列的特性: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。
将重要的性能指标作一综合:★ 实时时钟含有能计算2100 年之前的秒、分、时、日、星期、月、年的能力,尚有闰年调节的能力★ 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★ 宽范畴工作电压2.0 5.5V★ 工作电流2.0V时,不大于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★ 简朴3线接口★ 与TTL兼容Vcc=5V★ 可选工业级温度范畴-40---+85★ 双电源管用于主电源和备份电源供应以上是DS1302的某些全方面的预览,下列为DS1302管脚图:1)VCC2:主用电源引脚2)X1、X2:DS1302外部晶振引脚3)GND:地4)RST:复位引脚5)I/O:串行数据引脚,数据输出或者输入都从这个引脚6)SCLK:串行时钟引脚7)VCC1:备用电源1)VCC 为主电源接5V,CX10 为滤波电容2)2、外接32.768K 的晶振3)3、 5、6、7 脚分别与控制器相联,注意外部4.7K 上拉电阻4)4、备用电源脚,注意是3.3V,DS1302 规定备用电源电压稍微低于主用电源下面讲讲DS1302 的具体操作。
DS1302中文资料
VVcccc11:主电源;VVcccc22:备份电源。当VVcccc22>>VVcccc11++00..22VV时,由VVcccc22
DS1302 Vcc2<Vcc1 Vcc1 DS1302
能力。
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DS1302动程序分析
开 始
CCLLKK和和II//OO虽虽然然和和IIIICC总总线线接接在在一一条条引引脚脚上上,,但但DDSS11330022其其实实并并不不是是
使用IIC总线,而是一种三线式总线,
使用IIC总线,而是一种三线式总线,
使使用用IIIICC总总线线,,而而是是一一种种三三线线式式总总线线,,
Vcc2>Vcc1+0.2V 时,
Vcc2>Vcc1+0.2V 时,
VVcccc22>>VVcccc11++00..22VV时时,,
由 Vcc2向 DS1302供电,当 Vcc2<Vcc1时,由 Vcc1向
由 Vcc2向 DS1302供电,当 Vcc2<Vcc1时,由 Vcc1向
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
各引脚的功能为
各各引引脚脚的的功功能能为为:
Vcc1 Vcc2 Vcc2>Vcc1+0.2V Vcc2
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ds1302数字时钟芯片
《DS1302数字时钟芯片》1. 内置电池备份系统,确保时间信息在断电情况下依然准确无误;2. 采用串行通信接口,简化了与微处理器的连接;3. 超低功耗设计,延长电池使用寿命;4. 宽工作电压范围,适应不同电压环境;5. 小巧的封装尺寸,便于电路板布局。
《DS1302数字时钟芯片》灵活的时钟调整DS1302芯片允许用户通过简单的指令对时钟进行校准,无论是调整小时、分钟、秒,还是日期、月份、年份,都能轻松实现。
这种灵活性使得DS1302能够适应不同地区的时区变化,甚至可以应对夏令时的调整。
完善的日历功能除了基本的时钟功能,DS1302还内置了日历功能。
它能够自动处理月份的天数,包括闰年的特殊情况,大大减轻了开发者处理日期计算的负担。
这一特性使得DS1302在需要记录事件发生日期的应用中显得尤为宝贵。
数据保护与隐私DS1302具备128字节随机存取的静态RAM,可用于存储用户数据。
这些数据在芯片内部得到保护,避免了外部干扰导致的数据丢失。
DS1302还提供了写保护功能,确保数据在特定情况下的安全性。
易于集成与维护DS1302的串行接口设计使其与微控制器的连接变得异常简单。
只需几根线就能完成通信,大大降低了硬件设计的复杂度。
同时,由于接口的标准化,未来若需升级或更换芯片,也能快速完成。
实际应用指南1. 电源连接:将VCC1接至主电源,VCC2接至备用电池,GND接地。
2. 串行接口:将SCLK(时钟线)、I/O(数据线)和RST(复位线)分别连接至微控制器的对应引脚。
3. RAM数据存储:通过编写简单的程序,将需要存储的数据写入RAM中,实现数据的持久化。
通过这些步骤,DS1302数字时钟芯片便能顺利地融入各种电子设备,为它们提供精准的时间管理和数据存储服务。
无论是在智能家居、工业自动化还是个人穿戴设备中,DS1302都能展现出其稳定可靠的性能。
《DS1302数字时钟芯片》节能环保的设计理念DS1302数字时钟芯片在设计之初就充分考虑了节能环保的重要性。
DS1302
DS1302芯片介绍DS1302是DALLAS公司推出的串行接口实时时钟芯片。
它既提供实时时钟,又把关键的数据位存储于RAM。
芯片使用简单,外部连线少,在智能化仪表及自动控制领域具有广泛用途。
其主要特点是:●简单的三线串行I/O接口;● 2.5~5.5V的电压工作范围(在2.5V工作时耗电小于300nA);●与TTL兼容(Vcc=5V)时;●实时时钟包括秒、分、小时、日、月、星期和年(闰年)等信息;●31*8静态RAM可供用户使用;●可选的涓流充电方式;●工作电源和备份电源双引脚输入;●备份电源可由大容量电容来替代。
1、引脚功能表及内部结构图DS1302的引脚及内部结构如图1所示,引脚功能如表1所示。
2.操作及控制(1)复位和时钟控制向DS1302写入数据时,数据应在时钟下降沿发生变化,上升沿将数据写入DS1302内部移位寄存器。
读取DS1302数据时,数据也在时钟下降沿变化,即在下降沿数据从移位寄存器输出,但当CLK时钟为正半周时,I/O线为高阻态,所以应在上升沿前读取,否则将读出全为FFH。
通过把输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。
输入有两种功能:首先,接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,提供了终止单字节或多字节数据的传送手段。
当为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。
如果在传送过程中置为低电平,则会终止此次数据传送,并且I/O引脚变为高阻态。
上电运行时,在Vcc≥2.5V之前,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。
(2)DS1302的控制字节DS1302 的控制字如图2所示。
控制字节的最高有效位(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指示操作单元的地址;最低有效位(位0)如为0表示要进行写操作,为1表示进行读操作,控制字节总是从最低位开始输出。
实时时钟芯片DS1302
实时时钟芯片DS1302
DS1302 是一种三线制的串行时钟芯片,即CE(片选),SCLK(时钟),
I/O(双向数据)。
从严格意义上来说,它不是SPI 总线类型的,因为SPI 的数
据线的输入输出是分开的,但是我们操作的时候可以用带SPI 的硬件接口的MCU,比如PIC16F877 的MSSP 模块。
命令字节的基本格式
存储器结构
需要注意的地方:
1.在上电时,RST 必须为逻辑0 直至Vcc>
2.0V。
同时SCLK 在RST 驱动至逻辑1 状态时必须为逻辑0。
2.数据输入是在SCLK 的上升沿,数据输出是在SCLK 的下降沿。
3.传输方式:低位先传输。
4.时钟运行:秒寄存器的最高位(BIT7)是作为时钟控制位,当为逻辑1 时,时钟停止,为0 时钟运行。
所以如果要时钟运行的话就必须将秒寄存器的最高
位清0
5.12/24 小时模式:小时寄存器的第7 位(最高位)是选择12 小时制还是24 小时制。
当为逻辑1 时选择12 小时,逻辑0 选择24 小时。
当为12 小时制时,小时寄存器的第5 位用来表示上午AM 和下午PM,逻辑1 的时候表示PM,
逻辑0 的时候表示AM。
6.在企图对DS1302 操作之前,必须将WP 位清零。
7.读写模式:有两种模式,可以单字节读写,以及连续多字节读写(burst mode)。
在连续多字节读写时,即burst mode,地址是必须从地址0 的0 位开。
时钟芯片ds1302
时钟芯片ds1302
时钟芯片DS1302是一种具有实时时钟(RTC)功能的集成电路。
该芯片由Maxim Integrated公司生产,广泛用于各种电子
设备中,包括计算机、电视、仪表盘等。
DS1302的主要特性如下:
1. 时钟功能:DS1302可以提供准确的时间和日期信息,并能
够自动调整闰年。
2. 电源管理:芯片内部集成了电源管理电路,可以有效地管理电池的使用,以延长电池寿命。
3. 低功耗:DS1302在运行时非常省电,可通过外部电池供电,在断电时仍能维持时钟运行。
4. 串行接口:芯片通过串行接口与主控制器(如微处理器或单片机)进行通信,方便集成到各种系统中。
5. 多种时间格式:DS1302支持24小时制和12小时制的时间
显示,可以根据需要选择合适的格式。
6. 报警功能:芯片内置了报警功能,可在特定的时间点触发外部中断,用于提醒用户进行相关操作。
7. 温度补偿:DS1302能够通过内部温度传感器进行温度补偿,以提高时钟的准确性。
总的来说,DS1302是一款功能强大且易于使用的时钟芯片,
可以在各种电子设备中提供准确的时间和日期信息。
它的特点包括低功耗、实时时钟功能、串行接口以及报警功能等,非常适合用于需要精准时间计算和管理的应用。
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是Dallas公司生产的一种实时时钟芯片
DS1302是Dallas公司生产的一种实时时钟芯片。
它通过串行方式与单片机进行数据传送,能够向单片机提供包括秒、分、时、日、月、年等在内的实时时间信息,并可对月末日期、闰年天数自动进行调整;它还拥有用于主电源和备份电源的双电源引脚,在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。
另外,它还能提供31字节的用于高速数据暂存的RAM。
鉴于上述特点,DS1302已在许多单片机系统中得到应用,为系统提供所需的实时时钟信息。
一、DS1302的主要特性1. 引脚排列500)this.width=500 border=0>图1 DS1302引脚排列图DS1302的引脚排列如图1所示,各引脚的功能如下:X1,X2——32768Hz晶振引脚端;RST——复位端;I/O——数据输入/输出端;SCLK——串行时钟端;GND——地;VCC2,VCC1——主电源与后备电源引脚端。
2. 主要功能DS1302时钟芯片内主要包括移位寄存器、控制逻辑电路、振荡器、实时时钟电路以及用于高速暂存的31字节RAM。
DS1302与单片机系统的数据传送依靠RST,I/O,SCLK三根端线即可完成。
其工作过程可概括为:首先系统RST引脚驱动至高电平,然后在作用于SCLK时钟脉冲的作用下,通过I/O引脚向DS1302输入地址/命令字节,随后再在SCLK时钟脉冲的配合下,从I/O引脚写入或读出相应的数据字节。
因此,其与单片机之间的数据传送是十分容易实现的。
二、时钟的产生及存在的问题(1) 在实际使用中,我们发现DS1302的工作情况不够稳定,主要表现在实时时间的传送有时会出现误差,有时甚至整个芯片停止工作。
我们对DS1302的工作电路进行了分析,其与单片机系统的连接如图2所示。
从图中可以看出,DS1302的外部电路十分简单,惟一外接的元件是32768Hz的晶振。
通过实验我们发现:当外接晶振电路振荡时,DS1302计时正确;当外接晶振电路停振时,DS1302计时停止。
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
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,带源代码
DS1302 引脚
X1 X2 32.768KHz 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_5V:为电路中的主电源;Vcc2,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,但 DS1302 其实并不是 使用 IIC 总线,而是一种三线式总线,
delayus(2); } return dat;//返回读取出的数据 }
寄存器和 RAM
对 DS1302 的操作就是对其内部寄存器的操作,DS1302 内部共有 12 个寄存器, 其中有: 7 个寄存器与日历、时钟相关,存放的数据位为 BCD 码形式。 此外,DS1302 还有年份寄存器、控制寄存器、充电寄存器、时钟突发寄存器 及与 RAM 相关的寄存器等。 时钟突发寄存器可一次性顺序读写除充电寄存器以外的寄存器。 如下所示:
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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;
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:
①DS1302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~8 Dh,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P M。
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。
控制寄存器(8Fh、8Eh)的位7是写保护位(WP),其它7位均置为0。
在任何的对时钟和RAM的写操作之前,WP位必须为0。
当WP位为1时,写保护位防止对任一寄
存器的写操作。
②DS1302有关RAM的地址
DS1302中附加31字节静态RAM的地址如图4所示。
图4
③DS1302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。
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。
图7 数据读写时序
具体操作见驱动程序。
3 电路原理图:
电路原理图如图8,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。
图8
4 驱动程序
//寄存器宏定义
#define WRITE_SECOND 0x80
#define WRITE_MINUTE 0x82
#define WRITE_HOUR 0x84
#define READ_SECOND 0x81
#define READ_MINUTE 0x83
#define READ_HOUR 0x85
#define WRITE_PROTECT 0x8E
//位寻址寄存器定义
sbit ACC_7 = ACC^7;
//管脚定义
sbit SCLK = P3^5; // DS1302时钟信号7脚sbit DIO= P3^6; // DS1302数据信号6脚sbit CE = P3^7; // DS1302片选5脚
//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;
}
//发送数据
for ( i=8; i>0; i-- )
{
SCLK = 0;
DIO = (bit)(temp&0x01);
dat >>= 1;
SCLK = 1;
}
CE = 0;
}
//数据读取子程序
unsigned char Read1302 ( unsigned char addr )
{
unsigned char i,temp,dat1,dat2;
CE=0;
SCLK=0;
CE = 1;
//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;
}
//读取数据
for ( i=8; i>0; i-- )
{
ACC_7=DIO;
SCLK = 0;
ACC>>=1;
SCLK = 1;
}
CE=0;
dat1=ACC;
dat2=dat1/16; //数据进制转换
dat1=dat1%16; //十六进制转十进制
dat1=dat1+dat2*10;
}
//初始化DS1302
void Initial(void)
{
Write1302 (WRITE_PROTECT,0X00); //禁止写保护
Write1302 (WRITE_SECOND,0x56); //秒位初始化
Write1302 (WRITE_MINUTE,0x34); //分钟初始化
Write1302 (WRITE_HOUR,0x12); //小时初始化Write1302 (WRITE_PROTECT,0x80); //允许写保护}。