马伟力avr笔记:八、基于ds1302的实时时钟实验

马伟力avr笔记:八、基于ds1302的实时时钟实验

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1、AVR学习笔记八、基于DS1302的实时时钟实验-------基于LT_Mini_M168.1基于DS1302的基本测温实验实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。本实例采用实时时钟芯片DS1302配合单片机的串口构成一个万年历实验,本实例包括以下三个功能模块:●单片机系统:使用ATmega16单片机实现对DS1302芯片的时间设置,并读取时间值,通

2、过串口将采集到的时间值发送到计算机。通过串口助手显示采集到的时间。●外围电路:包括DS1302控制电路和RS232串口通信电路。●程序设计:编写程序实现对DS1302的读写控制操作。通过本实例,掌握以下知识点:●DS1302实时时钟电路的设计。●DS1302实时时钟芯片的控制指令和操作时序。●编写软件,实现对DS1302的控制和数据采集。8.2器件和原理8.2.1DS1302的结构和工作原理DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、

3、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与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或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。1、引脚功能和结构图1示出DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,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

4、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。X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能: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

5、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。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

6、作,为1表示进行读操作,控制字节总是从最低位开始输出。3、数据输入输出(I/O)在控制指令字输入后的下一个SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,数据输入从低位即位0开始。同样,在紧跟8位的控制指令字后的下一个SCLK脉冲的下降沿读出DS1302的数据,读出数据时从低位0位到高位7。4、DS1302的寄存器DS1302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,其日历、时间寄存器及其控制字见表1。此外,DS1302还有年份寄存器、控制寄存器、充电寄存器、时钟突发

7、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外的所有寄存器内容。DS1302与RAM相关的寄存器分为两类:一类是单个RAM单元,共31个,每个单元组态为一个8位的字节,其命令控制字为C0H~FDH,其中奇数为读操作,偶数为写操作;另一类为突发方式下的RAM寄存器,此方式下可一次性读写所有的RAM的31个字节,命令控制字为FEH(写)、FFH(读)。8.2.2DS1302实时显示时间的软硬件设计DS1302与CPU的连接需要三条线,即SCLK(7)、I/O(6)、RST(5)

8、。图3示出DS1302与89C2051的连接图,其中,时钟的显示用LCD。1、DS1302与CPU的连接实际上,在调试程序时可以不加电容器,只加一个32.768kHz的晶振即可。只是选择晶振时,不同的晶振,误差也较大。2、DS1302实时时间流程图4示出DS1302的实时时间流程。根据此流程框图,不难采集实时时间。根据在调试中遇到的问题,特作如下说明:DS1302与微处理器进行数据交换时,首先由微处理器向电路发送命令字节,命令字节最高位MS

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