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。
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。
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。
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。
模式 | DS32kHz I(BAT)(µA) | DS1306 I(BAT) (nA) |
印第安纳州 | 1.60 | 518 |
直接 | 11.9 | 386 |
钢筋混凝土 | 2.14 | 584 |
模式 | DS32kHz IBAT(µA) | DS1337 I(CC) (nA) |
印第安纳州 | 1.59 | 612 |
直接 | 3.73 | 626 |
钢筋混凝土 | 2.11 | 622 |
模式 | DS32kHz I(BAT)(µA) | DS1202 I(BAT) (nA) |
印第安纳州 | 1.63 | 625 |
直接 | 87.1 | 3410 |
钢筋混凝土 | 2.17 | 685 |
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。
p阱设备 | 第一代N-WELL设备 | 第二代N-WELL设备 |
DS1202 | DS12885 | DS1337 |
DS12885 | DS1302 | DS1338 |
DS1283 | DS1305 / DS1306 | DS1339 |
DS1284 | DS1307 | DS1672 |
DS1384 | DS1315 | |
DS14285 | DS1500 / DS1501 | |
DS1384 | DS1315 | |
DS1602 | ||
DS1670 / DS1673 / DS1677 | ||
DS1685 | ||
DS1688 / DS1689 | ||
DS17285 / DS17485 / DS17885 |
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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