參數(shù)資料
型號: UPD78F0034BGB-8EU-A
元件分類: 微控制器/微處理器
英文描述: 8-BIT, FLASH, 12 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64
封裝: 10 X 10 MM, PLASTIC, LQFP-64
文件頁數(shù): 249/592頁
文件大小: 3447K
代理商: UPD78F0034BGB-8EU-A
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322
SAM G51 [DATASHEET]
11209C–ATARM–20-Dec-13
14.5.7 RTC Accurate Clock Calibration
The crystal oscillator that drives the RTC may not be as accurate as expected mainly due to temperature variation. The
RTC is equipped with circuitry able to correct slow clock crystal drift.
To compensate for possible temperature variations over time, this accurate clock calibration circuitry can be programmed
on-the-fly and also programmed during application manufacturing, in order to correct the crystal frequency accuracy at
room temperature (20–25°C). The typical clock drift range at room temperature is ±20 ppm.
In the device operating temperature range, the 32.768 kHz crystal oscillator clock inaccuracy can be up to -200 ppm.
The RTC clock calibration circuitry allows positive or negative correction in a range of 1.5 ppm to 1950 ppm. After
correction, the remaining crystal drift is as follows:
Below 1 ppm, for an initial crystal drift between 1.5 ppm up to 90 ppm
Below 2 ppm, for an initial crystal drift between 90 ppm up to 130 ppm
Below 5 ppm, for an initial crystal drift between 130 ppm up to 200 ppm
The calibration circuitry acts by slightly modifying the 1 Hz clock period from time to time. When the period is modified,
depending on the sign of the correction, the 1 Hz clock period increases or reduces by around 4 ms. According to the
CORRECTION, NEGPPM and HIGHPPM values configured in the RTC Mode Register (RTC_MR), the period interval
between two correction events differs.
The inaccuracy of a crystal oscillator at typical room temperature (±20 ppm at 20–25 degrees Celsius) can be
compensated if a reference clock/signal is used to measure such inaccuracy. This kind of calibration operation can be set
up during the final product manufacturing by means of measurement equipment embedding such a reference clock. The
correction of value must be programmed into the (RTC_MR), and this value is kept as long as the circuitry is powered
(backup area). Removing the backup power supply cancels this calibration. This room temperature calibration can be
further processed by means of the networking capability of the target application.
In any event, this adjustment does not take into account the temperature variation.
The frequency drift (up to -200 ppm) due to temperature variation can be compensated using a reference time if the
application can access such a reference. If a reference time cannot be used, a temperature sensor can be placed close
to the crystal oscillator in order to get the operating temperature of the crystal oscillator. Once obtained, the temperature
may be converted using a lookup table (describing the accuracy/temperature curve of the crystal oscillator used) and
RTC_MR configured accordingly. The calibration can be performed on-the-fly. This adjustment method is not based on a
measurement of the crystal frequency/drift and therefore can be improved by means of the networking capability of the
target application.
If no crystal frequency adjustment has been done during manufacturing, it is still possible to do it. In the case where a
reference time of the day can be obtained through LAN/WAN network, it is possible to calculate the drift of the application
crystal oscillator by comparing the values read on RTC Time Register (RTC_TIMR) and programming the HIGHPPM and
CORRECTION fields on RTC_MR according to the difference measured between the reference time and those of
RTC_TIMR.
14.5.8 Waveform Generation
Waveforms can be generated by the RTC in order to take advantage of the RTC inherent prescalers while the RTC is the
only powered circuitry (low power mode of operation, backup mode) or in any active modes. Going into backup or low
power operating modes does not affect the waveform generation outputs.
The RTC waveforms are internally routed to ADC trigger events and those events have a source driver selected among
five possibilities. Two different triggers can be generated at a time, the first one is configurable through field OUT0 in
RTC_MR while the second trigger is configurable through field OUT1 in RTC_MR. OUT0 field manages the trigger for
channel AD[7:0] while OUT1 manages the channel AD[7] only for specific modes. See the ADC section for selection of
the measurement triggers and associated mode of operations.
The first selection choice sticks the associated output at 0 (This is the reset value and it can be used at any time to
disable the waveform generation).
Selection choices 1 to 4 respectively select 1 Hz, 32 Hz, 64 Hz and 512 Hz.
相關PDF資料
PDF描述
UPD780134GB-XXX-8EU 8-BIT, MROM, 10 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64
UPD780134GC-XXX-8BS 8-BIT, MROM, 10 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP64
UPD780308GF(A)-XXX-3BA 8-BIT, MROM, 5 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP100
UPD78P0308YGF-3BA-A 8-BIT, OTPROM, 5 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP100
UPD78053GK-XXX-BE9 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, PQFP80
相關代理商/技術參數(shù)
參數(shù)描述
UPD78F0034BGC-8BS-A 制造商:Renesas Electronics Corporation 功能描述:MCU 8BIT - Bulk 制造商:Renesas Electronics 功能描述:78K0 12MHz Cut Tape
UPD78F0034BGK-9ET-A 制造商:Renesas Electronics 功能描述:MCU 8-Bit 78K0 CISC 32KB Flash 2.5V/3.3V/5V 64-Pin TQFP 制造商:Renesas Electronics 功能描述:MCU 8-Bit 78K0 CISC 32KB Flash 2.5V/3.3V/5V 64-Pin TQFP Cut Tape 制造商:Renesas Electronics Corporation 功能描述:8bit MCU,78K0,32K ROM,1K RAM,TQFP64
UPD78F0034BGK-PRGNO 制造商:Renesas Electronics Corporation 功能描述:
UPD78F0034BSGB-8ET 制造商:Renesas Electronics Corporation 功能描述:
UPD78F0034BSGB-8ET-A 制造商:Renesas Electronics Corporation 功能描述: