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如何在使用DS32kHz与各种实时时钟(rtc)时降低电池电流

来源:analog 发布时间:2023-08-23

摘要: 本应用笔记描述了当使用DS32kHz与Maxim实时时钟(rtc)时如何降低电流消耗。

本应用说明旨在回答有关使用DS32kHz温度补偿晶体振荡器(TCXO)和Maxim实时时钟(rtc)的一些常见问题。

使用DS32kHz

DS32kHz具有操作所需的四个引脚:V(CC), V(BAT), GND和32kHz_OUT。“V”(CC)、“V”(BAT)和“GND”为电源连接,必须接正电源或接地。32kHz_OUT信号用于驱动RTC的X1输入。当用振荡器驱动X1输入时,RTC的X2引脚应允许浮动。

DS32kHz I(CC)和I(BAT)规格在无输出负载的情况下测量。RTC上振荡器的输入特性决定了DS32kHz将消耗多少额外电流。额外的电流可以显著增加运行所需电池的尺寸。

选择RTC

Maxim Integrated有多种rtc可供选择。其中一些设备采用P-WELL工艺设计,而最新的设备采用第一代N-WELL工艺设计。第二代N-WELL RTC进行了改进,降低了TCXO/RTC组合的电流消耗。下面的数据显示了每个进程中典型设备消耗的电流。在+25°C下,电池电压为3.5V时采集数据。

关键

Ind =个别电流;DS32kHz与输出打开,RTC与晶体连接和运行。
直接= DS32kHz直接驱动RTC X1输入。
RC = DS32kHz用1毫欧电阻串联100pF电容驱动RTC到X1输入。

表1 N-WELL(第一代)
模式DS32kHz I(BAT)(µA)DS1306 I(BAT) (nA)
印第安纳州1.60518
直接11.9386
钢筋混凝土2.14584
表2 N-WELL(第二代)
模式DS32kHz IBAT(µA)DS1337 I(CC) (nA)
印第安纳州1.59612
直接3.73626
钢筋混凝土2.11622
表3 p阱
模式DS32kHz I(BAT)(µA)DS1202 I(BAT) (nA)
印第安纳州1.63625
直接87.13410
钢筋混凝土2.17685

注意,上述每个表中的RTC是不同的RTC。这解释了在比较表时时钟电流的差异。

如果RTC有一个使能振荡器位,则必须使能振荡器。如果该位未启用,则会产生额外的电流,时钟可能无法工作。

表4 清债信托公司列表
p阱设备第一代N-WELL设备第二代N-WELL设备
DS1202DS12885DS1337
DS12885DS1302DS1338
DS1283DS1305 / DS1306DS1339
DS1284DS1307DS1672
DS1384DS1315
DS14285DS1500 / DS1501
DS1384DS1315

DS1602

DS1670 / DS1673 / DS1677

DS1685

DS1688 / DS1689

DS17285 / DS17485 / DS17885

总结

当使用P-WELL和第一代N-WELL RTC设备时,使用RC电路来实现尽可能小的计时电流。第二代N-WELL设备使用RC电路只稍微多一点电流。



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