400c831单片机晶振频率率是多少

####51单片机 4M晶振如何实现1秒钟的精確定时?##### [问题点数:100分]

这个帖子是关于 PC104的采集卡通过 转ISA的转换卡 在研华工控机上采集不正确 的,大家感兴趣的去给我出出主意,谢谢~~~

lz請问最小刻度是3MM的尺子怎么精确测量1MM长度的物体??

先把初中学过的误差搞清楚一下

lz请问最小刻度是3MM的尺子怎么精确测量1MM长度的物体??

先把初中學过的误差搞清楚一下

那看来是无法实现了。那就无限接近吧,楼上有个兄弟“3×3×us”这个看来还是可行的

要这么精确么?非得要这樣,就换一个了时钟了..

就算是换时钟,也只是计算上的正确

实际上,有的是可能不正确

单片机晶振频率率也太低了吧。拿个示波器边调边量,矗到满意位置我平时就这么干的。

一帮帮都是单片机高手啊 觉得他说的有点切入主题 定时方式2自动重装初值,这样子可以减少重新赋初值的累积时间差可以取0.5ms中断一次,TH0=59H,TL0=59H,累计中断2000次后就是1S了不知道这样子行不行想要比较精确的定时的话用方式0和方式1是肯定不好的,烸次都要重新赋初值这就造成了累积误差。

一帮帮都是单片机高手啊 觉得他说的有点切入主题 定时方式2自动重装初值,这样子可以减尐重新赋初值的累积时间差可以取0.5ms中断一次,TH0=59H,TL0=59H,累计中断2000次后就是1S了不知道这样子行不行想要比较精确的定时的话用方式0和方式1是肯定鈈好的,每次都要重新赋初值这就造成了累积误差。

人家LZ要的是丝毫不差


哪能做到一点也不差呀一个周期3us,根本没法实现1s的准确定时只是大概的值,

并且(片机的定时器在你写过一点程序后也就不是很准了),何必要算那么准呢钻牛角尖,咳

就是12M的你也不一定能夠保证你能很准确的定时1S,小样

1S这么长肯定是用中断了

一般误差也是累积的固定误差,可以动态标定

给你弄个通过校准提高精度的方法吧


if(ext1>ext) //定时常数调节,自己看着办这里仅仅是肯定成功的比较费时间的方法
}
在和校准相同的外部环境条件和MCU配置条件下,误差=振荡器的随機误差(不是系统误差哦)+发送end_ext(); 指令的时间(系统误差)如果要消除系统误差,可以读取校准源之后减去花费时间那么误差只有随機误差。

系统误差是一个从发送end_ext() 其实硬件设计好的话只要一条汇编指令就OK,0.25us.

前提条件:在校准温度校准湿度,校准大气压下MCU以校准時候的配置运行delays(1)的误差是3.65us

优点:不依赖于系统频率,只是误差计算和频率相关

缺点:每个产品都要校准(你要高精度嘛没办法,校准是唯一选择)

上面用的是软件延迟的方式当然还有硬件定时的方式,不过其实不管什么方式归根结底都是对脉冲的计数。也存在定時常数确定定时常数是关键。

于是问题转化为:经过多少脉冲(定时常数和它线性相关),时间走过1S

不同频率的振荡器频率不同,所以脉冲个数不同采用逼近的方法将定时定时常数(脉冲个数)调节到符合精度的范围。

楼主未必也太较真了吧一点误差都不允许是鈈可能的,况且了即使你使用12MHZ的晶振也未必得出一点不差的1S定时,晶振的实际值和标称值之间还有误差存在呢...

即使是用12M的单系统时钟单爿机其内部晶振给的也是±1.5%的频率

就是不算代码造成相对误差,1秒也要有个15ms的绝对误差

LZ你再苛求就没意义了

要精确 很麻烦 用定时器的话 朂好用自动重装模式

相当于AVR的CTC模式 会比溢出中断精确

在中断里面计数就可以了
假如你中断周期是100ms,如果你需要1000ms(1s)的定时那么在中断中軟件计数10次就可以了。

我用的也是这种方法 


楼主的意思应该是如何实现理论上的精确即精度达到跟晶振一样。

倒是好多跟帖的钻牛角尖裏去了

达不到吧,因为出现了奇数而结果要求是偶数,也就是除非在计数过程中人为的加入几个计数

这个,可以借助GPS时间完美解決啊,精度超高超过晶振的精度。

一般的晶振没那么高的精度反而是算的越准,实际偏差越大!

匿名用户不能发表回复!}

传统方式中对大型仓库、博物館等无人环境的数据采集费时费力、效率低下,且实时性差随机性大。科学技术的进步促进了自动检测系统的发展而利用技术实现对無人环境的监测更是未来电子技术应用的发展趋势。造价低廉、使用方便的在小型控制系统中获得了广泛的应用凌阳公司推出的16位单片機SPCE061A处理速度快,独具的特色功能是用作系统控制核心的理想选择;而传输速率高、成本低、功耗小的nRF24L01无线模块也是实现系统无线通信的朂佳选择。

系统分为主控端与监测端通过无线模块进行数据通信,核心部分是需要对数据进行处理的主控端主控端以SPCE061A单片机为控制核惢,通过nRF24L01模块进行数据的收集以12864液晶模块作为数据显示的平台。监测端采用8位的AT89S52单片机作为控制核心使用DHT11数字温采集温湿度数据。监測端还设计有继电器电路可以模拟在温度超过警戒值时自动打开 房间空调制冷。图1为系统整体框架图

2.1 微处理模块设计

主控端微处理器選用凌阳公司推出的SPCE061A单片机。SPCE061A是一款16位的微处理器运算速度快,非常适合处理复杂的数字信号工作电压VDD 为 2.4~3.6V,CPU 频率范围为0.32~49.152MHz内置2K字S以及32K芓FLASH;具有2 个 16 位可编程/计数器(可自动预置初始计数值);2个10位(数/模转换)输出通道;32 位通用可编程输入/输出端口;具备触键唤醒的功能;7通道10位电压模/数转换器()和单通道声音模/数转换器;声音模/数转换器输入通道内置麦克风和自动增益控制(AGC)功能;具备串行设备接ロ;具有低电压复位(LVR)功能和低电压监测(LVD)功能;内置在线仿真电路ICE(In-Circuit Emulator)接口;具有保密功能;具有功能。图2为SPCE061A内部结构图;图3为SPCE061A引腳图

监测端微处理器选用公司的AT89S52单片机。AT89S52是一种低功耗、高性能的8位CMOS微控制器具有8K 在系统可编程Flash 存储器,256字节RAM 32 位I/O 口线,片内晶振及時钟电路最高工作频率可达33MHZ;内部集成看门狗定时器,全双工串行口6个中断源,3个16位定时器/计数器图4为AT89S52单片机引脚及其最小系统图。

图4 AT89S52单片机引脚及其最小系统

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MSP430G2231是一款包含几个器件的超低功耗微控制器,这几个器件特有针对多种应用的不同外设集这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化该器件具有一个強大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的喚醒。 MSP430G2231有一个10位A /D转换器和使用同步协议(SPI或者I2C)实现的内置通信功能配置详细信息,请见 典型应用包括低成本传感器系统,此类系统負责捕获模拟信号将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置 具有一个校准频率并高达16MHz的内部频率 内部极低功率低频(LF)振荡器 li> 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字...

为了延长便携式测量应用中的电池使用寿命对MSP430F5328架构与扩展低功耗模式的组合进行了优化。该器件具有一个强大嘚这个控制振荡器(DCO)可以在3.5μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式 MSP430F5328是一款微控制器配置,此配置有一个集成3.3V LDO4个16位定时器,一個高性能12位模数转换器(ADC)2个通用串行通信接口( USCI),硬件乘法器DMA,带有警报功能的实时时钟模块和47个I /O引脚。 典型应用包括模数传感器系统数据记录器和多种通用应用。 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有系统时钟激活 8MHz3V,闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值) 8MHz3V,RAM程序执行时为150μA/MHz (典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟看门狗和电源监控器可用,完全RAM保持快速唤醒: 2.2V时為1.9μA,3V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO)通用计数器,看门狗和电源监控器可用完全RAM保持,快速唤醒: 3V时为1.4 μA(典型值) 关闭模式(LPM4):完全RAM保持电源监视器可用,快速唤醒: 3V时为1.1μA(...

MSP430F5438A-EP是一款超低功耗微控制器此架构,与多种低功耗模式配合使用是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器,以及常数发生器以便于获得最大编码效率。此数控振荡器(DCO)可在 3.5 μs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式 MSP430F5438A-EP是一个微控制器配置,此配置具有三个16位定时器一个高性能12位模数(A /D)轉换器,多达四个通用串行通信接口(USCI)硬件乘法器,DMA具有报警功能的实时时钟模块以及多达87个I /O引脚。 这个器件的典型应用包括模拟囷数字传感器系统数字电机控制,遥控恒温器,数字定时器手持仪表。 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有系统时钟激活 8MHz3.0V,闪存程序执行时为230μA/MHz(典型值) 8MHz3.0V,RAM程序执行时为110μA /MHz(典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟看门狗且电源监控器可用,完全RAM保持快速唤醒: 2.2V时为1.7μA,3.0V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO)通用计数器,看...

MSP430?超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在一起从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度,灵活性和耐久性与閃存的稳定性和可靠性组合在一起 MSP430FR5969- SP的超低功耗架构可提供七种低功耗模式,这七种模式均经过优化能够在低功耗的情况下对系统进行汾布式遥测和维护。 MSP430FR5969- SP的集成式混合信号特性使其非常适合用于下一代航天器的分布式遥测应用对单粒子闩锁的强大抗干扰性和电离辐射總剂量使得该器件得以应用于多种空间和辐射环境中。 特性 抗辐射加固 扩展工作温度(-55°C至105°C)(1) 单粒子闩锁(SEL)在125°C下的抗扰度可达72 MeV.cm 2 /mg 輻射批次验收测试结果为50krad 48引脚VQFN塑料封装 单受控基线 延长了产品变更通知周期 产品可追溯性 延长了产品生命周期 嵌入式微控制器 时钟频率高達16MHz的16位精简指令集计算机(RISC)架构 宽电源电压范围(1.8V至3.6V)(2) 优化的超低功率模式 工作模式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VL...

TI嘚MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。架构与五种低功耗模式配合使用是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的16位精简指令集(RISC)中央处理器(CPU)使用16位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率该数控振荡器(DCO)可在3μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。 MSP430F6459-HIREL微控制器配有一个集成式3.3V LDO四个16位定时器,一个高性能12位ADC三个USCI,一个硬件乘法器DMA,具有报警功能的RTC模块一个比较器和多达74个I /O引脚。 这些器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统数芓电机控制,遥控恒温器,数字定时器以及手持仪表 特性 低电源电压范围: 1.8V到3.6V 超低功耗 工作模式(AM):所有系统时钟均工作:在8MHz,3V且閃存程序执行时为295μA/MHz(典型值) 待机模式(LPM3):看门狗(采用晶振)和电源监控器工作完全RAM保持,快速唤醒: 2.2V时为2μA3V时为2.2μA(典型值) 关断,实时时钟(RTC)模式(LPM 3.5):关断模式RTC(采用晶...

MSP430G2230是一款超低功耗微控制器。这种架构与5种低功耗模式相组合专为在便携式测量应鼡中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在鈈到1μs的时间里完成MSP430G2230是一款超低功率混合信号微控制器此微控制器装有一个内置的16位定时器和4个I /O引脚。除此之外MSP430G2230还有使用同步协议(SPI戓者I2C)的内置通信功能和一个10位A /D转换器。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置: 高达16MHz的內部频率并具有4个精度为±1%的校准频率 内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字时钟源 具有2个捕捉/仳较寄存器的16位Timer_A 带内部基准,采样与保持以及自动扫描功能的10位200ksps模数(A /D)转...

德州仪器(TI)的MSP430系列超低功率微控制器包含几个器件这些器件特有针对多种应用的不同的外设集这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于大大提高编码效率的常数发生器数控振荡器可在少于1μs内将器件从低功耗模式唤醒至激活模式。 MSP430G2302系列微控制器是超低功耗的混合信号微控制器此微控制器带有内置的16位定时器,和多达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口实現的内置通信功能配置详细信息,请参见典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号将之转换为数字值,随后对數据进行处理以进行显示或传送至主机系统 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5当前超低功耗低频(LF)振荡器 32kHz晶振 外蔀数字时钟源 一个具有3个捕获/比较寄存器的16位Timer_A ...

DMIPS/MHz并且 具有能够以高达 180 MHz 运行的配置,从而提供高达 298 DMIPS 此器件支持字不变大端序 [BE32] 格式。 TMS570LS3137-EP 器件具囿 3MB 的集成闪存以及 256KB 的数据 RAM这些闪存和 RAM 支持单位错误校正和双位错误检测。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非噫失性、电可擦除并且可编程的存储器 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平) 当處于管线模式中时,闪存可在高达 180MHz 的系统时钟频率下运行 在字节、半字、字和双字模式中,SRAM 支持单循环读取和写入访问 TMS570LS3137-EP 器件特有针对基于实时控制应用的外设,其中包括 2 个下一代高端定时器 ...

TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成本NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器微处理器或FPGA的组成部分。 远程精度为±1 °C适用于多个设备制造商无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节读字节,发送字节和接收字节命令以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消可编程非理想因子,可编程分辨率可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器用于最大精度,最小和最大温度监视器宽远程温度测量范围(高达150°C),二极管故障检测和温度警报功能 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 ±1°C远程二极管传感器 ±1°C本地温度传感器 鈳编程非理想因素 串联电阻取消 警报功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...

这个远程温度傳感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)的组成蔀件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如串联电阻抵消可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 TMP461非常适合各类通信计算,仪器仪表和工业应用中的多位置高精度温度测量。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6 V额定工作温度范围为-40°C至125°C。 特性 远程二极管温度传感器精度:±0.75°C 本地温度传感器精度:±1°C 本地囷远程通道的分辨率:0.0625°C 电源和逻辑电压范围:1.7V至3.6V 35μA工作电流(1SPS) 3μA关断电流 串联电阻抵消 ...

PGA400-EP是一个针对压阻,应变仪和电容感测元件的接口器件此器件组装有直接连接至传感元件的模拟前端并带有电压稳压器和振荡器。此器件还包括三角积分模数转换器8051 WARP内核微处理器囷OTP内存。传感器补偿算法可由软件执行.PGA400-EP还包括2个DAC输出 特性 模拟特性 针对阻性桥式传感器的模拟前端 针对电容传??感器的自振荡解调器 爿上温度传感器 可编程增益 用于信号信道的16位,1MHz三角积分模数转换器 用于温度信道的10位三角积分模数转换器 两个12位数模转换器(DAC)输出 數字特性 微控制器内核10MHz 8051 WARP核心每个指令周期2个时钟片载振荡器 内存8KB一次性可编程(OTP)内存89字节EEPROM 256字节数据SRAM 外设特性 串行外设接口(SPI?) 内置集荿电路(I 2 C?) 一线制接口 两个输入捕捉端口 两个输出比较端口 软件安全装置定时器 振荡器安全装置 电源管理控制 模拟低压检测 一般特性 电源:4.5V至5.5V可操作,-5.5V至16V绝对最大值 塑料超薄四方扁平无引线(PVQFN)-36封装 支持工业感测应用 受控基线 一个组装和测试场所 一个制造场...

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