32.768Hz频率晶振,定时准确;考虑到数字时钟的精度,频率越高,时钟的计时精度越高;补充说明:;1.频率越高,定时精度越高,误差越小;假设我们要求计时时间为Ts,计数频率(晶体频率;TC = Counter Tosc = Counter/;对于我们要求的计时时间Ts,肯定能找到这样的;计数器/Fosc<。=Ts<。=;另外,无论最后的时序是Co,晶振频率越高,时钟时序精度越高,但这样会增加振荡器的耦合容量和分频电路的级数。因此,应时晶体频率一般选择32.768千赫(或100千赫),这也便于分频获得1HZ信号。
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补充说明:
1.频率越高,定时精度越高,误差越小。
假设我们要求计时时间为Ts,计数频率(晶振频率)为Fosc,那么Tosc是计数周期内计数频率的倒数,即Tosc=1/Fosc,那么用于计数计数器次数的时间为:
Tc =计数器Tosc =计数器/Fosc
关于我们所要求的计时时间Ts,可以找到一个计数器值,使得用于以Fosc频率计数计数器次数的时间Tc小于要计时的时间t,并且用于计数计数器+1次的时间Tc’大于t,即:
计数器/Fosc<。=Ts<。=(计数器+1)/Fosc,(时间不能相等)
并且无论最后的定时数是Counter还是Counter+1,定时误差都小于Tosc,相对误差小于tosc/ts = 1/(fosc ts)。可以看出,晶体振荡器的频率越高,相对误差和绝对误差就越小。通过选择最接近的计数值,误差可以减少一倍。
2.由于各种原因,每个晶体振荡器的实际频率与其标称频率之间存在偏差。
3.晶体振荡器的工作环境也对晶体振荡器的频率有影响。晶振的频率稳定性用来表示不同晶振受环境影响的大小,其单位为ppm。电路电压和环境温度是影响晶振频率变化的两个因素。为了在使用晶体振荡器时保持振荡频率尽可能稳定,一方面要提高电源电路的稳定性,另一方面要尽量保持工作环境的温度恒定。工作环境中的空气体循环对晶振的工作温度有很大的影响,所以需要在一定程度上控制空气体循环,比电路在闭合环境条件下正常工作时的温度稳定性要好。用外壳或树脂密封电路有助于提高工作温度的稳定性。当晶体振荡器工作频率的稳定性很高时,人们甚至把电路放在恒温器中。
4.32.768千赫晶体振荡器通常用于精确计时的原因:
2的15次方是32768。使用这种频率晶体振荡器,人们可以很容易地通过分频电路得到1Hz的定时脉冲。
一般工作频率越高,单片机等数字电路的功耗越大。32.768KHz的频率相对较低,有利于降低电路功耗。
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