PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
特点
可计时基于 32.768kHz 晶体的秒,分,小时,
星期,天,月和年
I2C 总线从地址:读,0A3H;写,0A2H
可 编 程 时 钟 输 出 频 率 为 : 32.768kHz ,
1024Hz,32Hz,1Hz
带有世纪标志
宽工作电压范围: 2.5~5.5V
低休眠电流:典型值为 0.25μA(VDD=3.0V,
JS
TA=25℃)
报警和定时器
掉电检测器
内部集成振荡电容
漏极开路中断引脚
传真机
安防电子
MI
应用
便携式媒体播放器
移动电话
复费率电度表、IC 卡水表、IC 卡煤气表
O
CR
概述
Se
PCF8563T是一款低功耗 CMOS 实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出
和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过 I2C 总线接口串行传递。最大总线速度为 400Kbits/s,每次
mi
读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增。
or
t
uc
nd
co
典型应用电路图
图 1 典型应用电路图
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
方框图和管脚功能
VC C
G ND
电 源 控制
振荡 器
IN T
分 频与
C lko ut控 制
1HZ
控制 逻辑
SD A
JS
SC L
输 入/输 出
接口
O SC O
O SC I
C LKO UT
时 钟/日 历
地 址解 码器
定时/报 警
MI
O
CR
图 2. 方框图
管脚序号
符号
1
OSCI
2
OSCO
4
VSS
功能描述
or
管脚说明
t
uc
nd
co
mi
Se
图 3. 引脚图
管脚序号
符号
振荡器输入
5
SDA
串行数据 I/O
振荡器输出
6
SCL
串行时钟输入
地
8
VDD
正电源
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功能描述
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
最大额定值
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压
VDD
-0.5
+6.5
V
电源电流
IDD
-50
+50
mA
-0.5
+6.5
V
-0.5
VDD+0.5
V
VO
-0.5
+6.5
V
所有输入口的直流输入电流
II
-10
+10
mA
所有输出口的直流输出电流
IO
-10
+10
mA
总损耗功率
P
—
300
mW
工作温度
TA
-40
+85
℃
贮存温度
TS
-65
+150
℃
SCL 和 SDA 管脚输入电压
VI
OSCI 管脚输入电压
管脚输出电压
CLKOUT 和
JS
MI
电气特性参数
CR
直流电特性(如无特别说明,VDD= 2.5~5.5V,VSS=0V;TA=-40~+85℃;fosc=32.768kHz;石
晶片 Rs=40kΩ,CL=8pF)
电源
O
参数
符号
典型值
最大值
单位
[1]
2.5
-
5.5
V
2
[1]
2.5
-
5.5
V
TA=25℃
Vlow
-
5.5
V
fSCL=400kHz
-
-
800
µA
fSCL=100kHz
-
-
200
µA
I C 总线有效,f=400kHz
co
mi
CLKOUT 有效(FE=1)
IDD1
最小值
2
Se
VDD
据时的工作电压
工作电流 1
测试条件
I C 总线失效,TA= 25℃
工作电压
提供可靠的时钟/日历数
英
[2]
VDD=5.0V
VDD=3.0V
工作电流 2
CLKOUT 禁止
IDD2
[2]
fSCL=0Hz,TA= -40~+85℃
-
4
6
uA
-
2
4
uA
VDD=5.0V
-
VDD=3.0V
-
r
to
(FE=0)
uc
nd
fSCL=0Hz,TA= 25℃
500
750
nA
400
650
nA
[2]
fSCL=0Hz,TA= 25℃
工作电流 3
CLKOUT=32.768kHz
IDD3
VDD=5.0V
-
9
13
uA
VDD=3.0V
-
7
10
uA
VDD=5.0V
-
9
13
uA
VDD=3.0V
-
7
10
uA
[2]
fSCL=0Hz,TA= -40~+85℃
低电平输入电压
VIL
VSS
-
0.3VDD
V
高电平输入电压
VIH
0.7VDD
-
VDD
V
输入漏电流
ILI
-1
0
+1
µA
VI=VDD 或 VSS
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
输入电容
[3]
CI
-
-
7
pF
输出
SDA 低电平输出电流
IOLS
VOL=0.4V,VDD=5.0V
-3
-
-
mA
低电平输出电流
IOLI
VOL=0.4V,VDD=5.0V
-1
-
-
mA
CLKOUT 低电平输出电流
IOLC
VOL=0.4V,VDD=5.0V
-1
-
-
mA
CLKOUT 高电平输出电流
IOHC
VOL=4.6V,VDD=5.0V
1
-
-
mA
输出漏电流
ILO
VO=VDD 或 VSS
-1
0
+1
µA
VLOW
TA= 25℃
-
0.9
1.0
V
电压检测器
掉电检测电压
1、加电时振荡器可靠起动:VDD(最小值,加电时)= VDD(最小值)+0.3V
2、定时器源时钟=1/60Hz;SCL 和 SDA 都为 VDD
JS
3、在样品基础上测试
MI
交流特性(如无特别说明,VDD=2.5~5.5V,VSS=0V;TA=-40~+85℃;fosc=32.768kHz;石英晶
体 Rs=40kΩ,CL=8pF)
振荡器
测试条件
振荡器稳定性
最小值
典型值
最大值
单位
15
25
35
pF
CINT
O
精确负载电容
符号
CR
参数
ΔfOSC/fOSC
ΔVDD=200mV,TA=25℃
-7
-
2×10
-
-
-
-
40
kΩ
-
10
-
pF
5
-
25
pF
-
50
-
%
石英晶体参数(f=32.768kHz)
并联负载电容
CL
微调电容
CT
CLKOUT 输出
[1]
SCL 时钟周期
fSCL
[4]
起动条件保持时间
tHDSTA
重复起动条件建立时间
tSUSTA
SCL 低电平时间
tLOW
SCL 高电平时间
tHIGH
SCL 和 SDA 的上升沿时间
tr
SCL 和 SDA 的下降沿时间
I2C 总线定时特性
[2] [3]
t
uc
nd
δCLKOUT
CLKOUT 占空因数
co
mi
RS
Se
串联电阻
-
400
kHz
0.6
-
-
µs
0.6
-
-
µs
1.3
-
-
µs
0.6
-
-
µs
-
-
0.3
µs
tf
-
-
0.3
µs
总线负载电容
Cb
-
-
400
pF
数据建立时间
tSUDAT
100
-
-
ns
数据保持时间
tHDDAT
0
-
-
ns
停止条件建立时间
tSUSTO
0.6
-
-
µs
可接受的总线尖峰宽度
tSW
-
-
50
ns
or
-
1、无特别说明 fCLKOUT = 32.768kHz
2、所有定时数值在工作电压范围内(TA 条件下)有效,参考输入电压 VSS 到 VDD 之间变化是 VIL 和 VIH 的
值
3、I2C 总线在两个起动和一个停止条件下的访问时间必须小于 1s
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
I2C 总线时序波形
JS
MI
图 4 I2C 总线时序波形
O
CR
or
t
uc
nd
co
mi
Se
功能描述
PCF8563T有 16 个 8 位寄存器,一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768kHz 振荡器(带
有一个内部集成的电容),一个分频器(用于给实时时钟 RTC 提供时钟源),一个可编程时钟输出,一个定
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400kHz 的 I2C 总线接口。
所有 16 个寄存器设计成可寻址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。前两个寄存器(内部地址
00H,01H)用作控制寄存器和状态寄存器,地址 02H~08H 用于时钟计数器(秒到年计数器),地址 09H~
0CH 用于报警寄存器(定义报警条件),地址 0DH 用于控制 CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH
分别用作定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报
警寄存器的编码格式为 BCD 码,星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。
报警功能模式
JS
一个或多个报警寄存器 MSB(AE=Alarm Enable 报警使能位)清 0 时,相应的报警条件有效,这样,
一个报警将在每分钟至每星期范围内产生一次。设置报警标志位 AF(控制/状态寄存器 2 的位 3)用于产
MI
生中断,AF 只能用软件清除。
CR
定时器
O
8 位的倒计数器(地址 0FH)由定时器控制寄存器(地址 0EH,参见表 22)控制,定时器控制寄存器
用于设定定时器的频率(4096Hz,64Hz,1Hz 或 1/60Hz),以及设定定时器有效或无效。定时器从软
Se
件设置的 8 位二进制数倒计数,每次倒计数结束时,定时器设置标志位 TF(参见表 4)
, TF 用于产生一个
)
,每个倒计数周期产生一个脉冲作为中断信号,定时器标志位 TF 只能用软件清除。TI/TP(参
mi
中断(
见表 4)控制中断产生的条件。当读定时器时,返回当前倒计数的数值。
t
uc
nd
co
CLKOUT 输出
管脚 CLKOUT 可以输出可编程的方波。CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH,参见表 20)决定输出方波
的频率,可以输出 32.768kHz(缺省值),1024Hz,32Hz 和 1Hz 的方波。CLKOUT 为漏极开路输出管
脚,通电时有效,无效时为高阻抗。
or
复位
PCF8563T内置一个复位电路,当振荡器停止工作时,复位电路开始工作。在复位状态下,I2C 总线
被初始化,所有寄存器(包括地址指针)除 TF、VL、TD1、TD0、TESTC、AE 位被置为逻辑 1 外,都将
被清零。
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
掉电检测和时钟监控
JS
PCF8563T内嵌掉电检测电路,当 VDD 低于 VLOW 时,位 VL(Voltage Low,秒寄存器的位 7)被置
MI
为 1,用于指明可能产生不准确的时钟/日历信息,VL 标志位只能用软件清除。当 VDD 慢速降低(例如以
O
寄存器结构
CR
电池供电)到 VLOW 时,VL 将被置位,表明此时可能会产生中断。
寄存器名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
00H
控制/状态寄存器 1
TEST
0
STOP
0
TESTC
0
0
0
01H
控制/状态寄存器 2
0
0
0
TI/TP
AF
TF
AIE
TIE
0DH
CLKOUT 频率寄存器
FE
—
—
—
—
—
FD1
FD0
0EH
定时器控制寄存器
TE
—
—
—
—
—
TD1
TD0
0FH
定时器倒计数寄存器
co
mi
地址
Se
表 1.寄存器概况
定时器倒计数数值
t
uc
nd
标明“—”的位无效,标明“0”的位应置为逻辑 0。
表 2.BCD 格式寄存器概况
地址
寄存器名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
02H
秒
VL
03H
分钟
—
04H
小时
—
—
00~23BCD 码格式数
05H
日
—
—
01~31BCD 码格式数
06H
星期
—
—
—
07H
月/世纪
C
—
—
08H
年
09H
分钟报警
AE
0AH
小时报警
AE
—
00~23BCD 码格式数
0BH
日报警
AE
—
01~31BCD 码格式数
0CH
星期报警
AE
—
Bit1
Bit0
00~59BCD 码格式数
or
00~59BCD 码格式数
—
—
0~6
01~12BCD 码格式数
00~99BCD 码格式数
00~59BCD 码格式数
—
—
—
0~6
标明“—”的位无效
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I2C实时时钟/时历芯片
控制/状态寄存器 1
表 3.控制/状态寄存器 1(地址 00H)位描述
位号
符号
7
TEST1
5
STOP
3
TESTC
6,4,2~0
描述
TEST1=0:普通模式
TEST1=1:EXT_CLK 测试模式
STOP=0:RTC 时钟运行;STOP=1:所有 RTC 分频器异步置为逻辑 0,RTC 时钟停止运行
(CLKOUT 在 32.768kHz 时依然可用)
TESTC=0:电源复位功能失效(普通模式时置为逻辑 0)
TESTC=1:电源复位功能有效
缺省值为逻辑 0
JS
控制/状态寄存器 2
MI
位 TF 和 AF:当一个报警发生时,AF 被置为逻辑 1。类似的,在定时器的倒数计数结束时,TF 被置
为逻辑 1。只能通过软件来修改这两位的值。如果在应用中同时需要用到定时器和报警中断,可以通过读这
CR
两个字节来确定中断源。在一个写周期中清除位时,为了防止重写标志位,需要执行一个逻辑与操作。
O
位 TIE 和 AIE:这两位用来激活中断的产生。当 AIE 和 TIE 被置位时,中断为这两位的逻辑或。
表 4.控制/状态寄存器 2(地址 01H)的位描述
符号
7,6,5
Se
位号
描述
缺省值为逻辑 0
mi
TI/TP=0:当 TF 有效时,INT 有效(取决于 TIE 的状态)
4
TI/TP
TI/TP=1:INT,脉冲有效,见表 5(取决于 TIE 的状态)
2
TF
1
AIE
0
TIE
AF=0:读操作时,报警标志无效;写操作时,报警标志被清除
AF=1:读操作时,报警标志有效;写操作时,报警标志保持不变
TF=0:读操作时,定时器标志无效;写操作时,定时器标志被清除
TF=1:读操作时,定时器标志有效;写操作时,定时器标志保持不变
AIE=0:报警中断被禁止
AIE=1:报警中断被使能
TIE=0:定时器中断被禁止
or
AF
t
uc
nd
3
co
注意:若 AF 和 AIE 都有效时,则 INT 一直有效
TIE=1:定时器中断被使能
[1]
~INT 周期
时钟源(Hz)
[2]
n=1
4096
1/8192
1/4096
64
1/128
1/64
1
1/64
1/64
1/60
1/64
1/64
表 5.
[1]、TF 和
n >1
操作(位 TI/TP=1)
同时有效
[2]、n 为倒计数定时器的数值,当 n=0 时,定时器停止工作
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I2C实时时钟/时历芯片
秒、分钟和小时寄存器
表 6.秒/VL 寄存器(地址 02H)位描述
位号
符号
6~0
(秒)
7
VL
描述
代表 BCD 格式的当前秒数值,值为 00~99,例如:1011001 代表 59 秒
VL=0:保证准确的时钟/日历数据
VL=1:不保证准确的时钟/日历数据
表 7.分钟寄存器(地址 03H)位描述
位号
符号
描述
7
—
6~0
(分钟)
无效
代表 BCD 格式的当前分钟数值,值为 00~59
JS
符号
描述
MI
位号
表 8.小时寄存器(地址 04H)位描述
7,6
—
5~0
无效
代表 BCD 格式的当前小时数值,值为 00~23
CR
(小时)
日、星期、月/世纪和年寄存器
O
表 9.日寄存器(地址 05H)位描述
7,6
—
5~0
(日)
描述
无效
代表 BCD 格式的当前日数值,值为 01~31。当年计数器的值是闰年是,TS9083
mi
符号
Se
位号
自动给二月增加一个值,使其成为 29 天
表 10.星期寄存器(地址 06H)位描述
符号
7~3
—
2~0
(星期)
co
位号
描述
无效
nd
代表当前星期数值,值为 0~6。见表 11,这些位也可有用户重新分配
表 11.星期分配表
位2
位1
星期日
0
0
星期一
0
0
星期二
0
1
星期三
0
1
星期四
1
0
or
位0
星期五
1
0
1
星期六
1
1
0
t
uc
日
0
1
0
1
0
表 12.月/世纪寄存器(地址 07H)位描述
位号
符号
7
C
6,5
—
4~0
(月)
描述
世纪位:C=0 指定世纪数为 20XX;C=1 指定世纪数为 19XX,“XX”为年寄存器
中的值,见表 14。当年由 99 变为 00 时,世纪为会改变。
无效
代表 BCD 格式的当前月份数值,值为 01~12,见表 13
表 13.月份分配表
月份
位4
位3
位2
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位1
位0
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
0
0
0
0
1
二月
0
0
0
1
0
三月
0
0
0
1
1
四月
0
0
1
0
0
五月
0
0
1
0
1
六月
0
0
1
1
0
七月
0
0
1
1
1
八月
0
1
0
0
0
九月
0
1
0
0
1
十月
1
0
0
0
0
十一月
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
JS
一月
十二月
7~0
MI
位号
表 14.年寄存器(地址 08H)位描述
符号
代表 BCD 格式的当前年数值,值为 00~99
(年)
O
CR
报警控制寄存器
描述
当一个或多个报警寄存器写入合法的分钟、小时、日或星期数值并且它们相应的 AE(Alarm Enable)
Se
位为逻辑 0,以及这些数值与当前的分钟、小时、日或星期数值相等,标志位 AF(Alarm Flag)被设置,
AF 保存设置值直到被软件消除为止,AF 被清除后,只有在时间增量与报警条件再次相匹配时才可再被设
mi
置。报警寄存器在它们相应位 AE 置为逻辑 1 时将被忽略。
co
表 15.分钟报警寄存器(地址 09H)位描述
符号
描述
7
AE
AE=0,分钟报警有效;AE=1,分钟报警无效
6~0
分钟报警
代表 BCD 格式的分钟报警数值,值为 00~59
t
uc
nd
位号
表 16.小时报警寄存器(地址 0AH)位描述
位号
符号
描述
7
AE
AE=0,小时报警有效;AE=1,小时报警无效
5~0
小时报警
代表 BCD 格式的小时报警数值,值为 00~23
位号
符号
7
AE
5~0
日报警
描述
AE=0,日报警有效;AE=1,日报警无效
or
表 17.日报警寄存器(地址 0BH)位描述
代表 BCD 格式的日报警数值,值为 01~31
表 18.星期报警寄存器(地址 0CH)位描述
位号
符号
7
AE
2~0
星期报警
描述
AE=0,星期报警有效;AE=1,星期报警无效
代表 BCD 格式的星期报警数值,值为 0~6
CLKOUT 频率寄存器
表 19.CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH)位描述
位号
符号
描述
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
FE=0:CLKOUT 输出被禁止并设成高阻抗
7
FE
6~2
—
1
FD1
用于控制 CLKOUT 的频率输出管脚(fCLKOUT)
,见表 20
0
FD0
用于控制 CLKOUT 的频率输出管脚(fCLKOUT)
,见表 20
FE=1:CLKOUT 输出有效
无效
表 20.CLKOUT 频率选择表
FD0
fCLKOUT
0
0
32.768kHz
0
1
1024Hz
1
0
32Hz
1
1
1Hz
JS
FD1
倒计数定时器寄存器
MI
定时器寄存器是一个 8 位字节的倒计数定时器,它由定时器控制器中的位 TE 决定有效或无效,定时
CR
器的时钟也可以由定时器控制器选择,其它定时器功能,如中断产生,由控制/状态寄存器 2 控制。为了能
精确读回倒计数的数值,I2C 总线时钟 SCL 的频率应至少为所选定定时器时钟频率的两倍。
O
表 21.定时器控制寄存器(地址 0EH)位描述
符号
7
TE
TE=0:定时器无效;TE=1:定时器有效
6~2
—
无用
1
TD1
描述
mi
Se
位号
定时器时钟频率选择位,决定倒计数定时器的时钟频率,见表 22,不用时 TD1 和 TD0
0
co
应设为“11”(1/60Hz)
,以降低电源损耗
表 22. 定时器时钟频率选择
TD0
0
0
0
1
1
0
1
1
定时器时钟频率(Hz)
t
uc
nd
TD1
4096
64
1
1/60
位号
符号
7~0
定时器倒计数数值
or
表 23.定时器倒计数数值寄存器(地址 0FH)位描述
描述
倒计数数值“n”,倒计数周期=n/时钟频率
EXT_CLK 测试模式
测试模式用于在线测试、建立测试模式和控制 RTC 的操作。
测试模式由控制/状态寄存器 1 的位 TEST1 设定,这时 CLKOUT 管脚成为输入管脚。在测试模式状态
下,通过 CLKOUT 管脚输入的频率信号代替片内的 64Hz 频率信号,每 64 个上升沿讲产生 1 秒的时间增
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
量。
注意:进入 EXT_CLK 测试模式时时钟不与片内 64Hz 时钟同步,也确定不出预分频的状态。
操作举例
1、进入 EXT_CLK 测试模式,设置控制/状态寄存器 1 的位 7(TEST=1)。
2、设置控制/状态寄存器 1 的位 5(STOP=1)
。
3、清除控制/状态寄存器 1 的位 5(STOP=0)
。
4、设置时间寄存器(秒、分钟、小时、日、星期、月/世纪和年)为期望值。
JS
5、提供 32 个时钟脉冲给 CLKOUT。
6、读时间寄存器观察第一次变化。
MI
7、提供 64 个时钟脉冲给 CLKOUT。
CR
8、读时间寄存器观察第二次变化,需要读时间寄存器的附加增量时,重复步骤 7 和 8。
O
电源复位(POR)失效模式
POR 的持续时间直接与振荡器的起动时间有关。一种内嵌的长时间起动的电路可使 POR 失效,这样
Se
可使设备测试加速。这种模式的设定要求 I2C 总线管脚 SDA 和 SCL 的信号波形如图 9 所示,图中所有的
mi
时间值为所需的最小值。
当进入失效模式时,芯片立即停止复位,操作通过 I2C 总线进入 EXT_CLK 测试模式。设置位 TESTC
co
逻辑 0 可消除失效模式,再次进入失效模式只有在设置 TESTC 为逻辑 1 后进行。在普通模式时设置 TESTC
or
t
uc
nd
为逻辑 0 没有意义,除非想阻止进入 POR 失效模式。
串行接口
PCF8563T采用的是串行 I2C 总线接口。
I2C 总线特性
I2C 总线通过两条线 SDA 和 SCL 在不同的芯片和模块间传递信息。SDA 为串行数据线,SCL 为串行
时钟线,两条线必须用一个上拉电阻与正电源相连。数据只在总线不忙时才可传送。
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
系统配置参见图 10,产生信息的器件是传送器,接收信息的器件是接收器,控制信息的器件是主器件,
受控制的器件是从器件。
JS
起动(START)和停止(STOP)条件
MI
总线不忙时,数据线和时钟线保持高电平,数据线在下降沿、时钟线为高电平时为起动条件(S),数
据线在上升沿、时钟线为高电平时为停止条件(P)参见图 11。
O
CR
co
mi
Se
位传送
nd
每个时钟脉冲传送一个数据位,SDA 线上的数据在时钟脉冲高电平时应保持稳定,否则 SDA 线上的
r
to
uc
数据将成为上面提到的控制信号,参见图 12。
应答位
在起动条件和停止条件之间发送器发给接收器的数据数量没有限制。每个 8 位字节后加一个应答标志
位,发送器产生高电平的应答标志位,这时主器件产生一个附加应答标志时钟脉冲。从接收器必须在接收
到每个字节后产生一个应答标志位,主接收器也必须在接收从发送器发送的每个字节后产生一个应答标志
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I2C实时时钟/时历芯片
位。在应答标志位时钟脉冲出现时,SDA 线应保持低电平(应考虑起动和保持时间)。发送器应在送器应在
从器件接收最后一个字节时变为低电平,使接收器产生应答标志位,这时主器件可产生停止条件。
JS
MI
O
CR
I2C 总线协议
注意:用 I2C 总线传递数据前,接收器件应先标明地址,在 I2C 总线起动后,这个地址与第一个传送
Se
字节一起被传送。PCF8563T可以作为一个从接收器或从发送器,这时,时钟信号线 SCL 只能是输入信号
PCF8563T的从地址参见图 14。
时钟/日历的读/写周期
t
uc
nd
co
mi
线,数据信号线 SDA 是一条双向信号线。
PCF8563T的串行 I2C 总线读/写周期有三种配置,参见图 15,16,17,图中字地址是 4 个位的数,
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or
用于指出下一个要访问的寄存器,字地址的高四位无用。
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PCF8563T
I2C实时时钟/时历芯片
JS
MI
O
CR
t
uc
nd
co
mi
Se
石英晶体频率调整
方法 1:定值 OSCI 电容——计算所需的电容平均值,用此值的定值电容,通电后在 CLKOUT 管脚上
±5×10-6)
。平均偏差可控制在±5 分钟/年。
or
测出的频率应为 32.768kHz,测出的频率值偏差取决于石英晶体,电容偏差和器件之间的偏差(平均为
方法 2:OSCI 微调电容——可通过调整 OSCI 管脚的微调电容使振荡器频率达到精确值,通电时可测
出 CLKOUT 管脚上的频率值为 32.768kHz。
方法 3:OSCO 输出——直接测出 OSCO 的输出(考虑测试探头的电容)。
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I2C实时时钟/时历芯片
封装尺寸
JS
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CR
or
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uc
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co
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