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对32.768kHz晶振电路进行实时时钟应用的分析与设计。

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简介:
摘要:本文提出了一种全新的方法,该方法采用晶振与比较器相结合的结构,从而实现一个实时时钟RTC电路,其频率为32.768kHz。该电路的设计基于UMC 0.18um工艺参数,并利用Hspice软件对其进行了仿真验证。通过对电路各项性能指标的详细分析,成功证实了该电路具备起振时间短、波形稳定性高、功耗低以及所占芯片面积小的显著优势。 引言:在众多数字集成电路的设计中,实时时钟(RTC,Real Time Clock)电路扮演着至关重要的角色。确保RTC能够准确地进行计时工作,关键在于其32.756kHz的晶体振荡电路。传统的RTC电路通常采用反相器对晶振产生的波形进行整形处理;然而,这种方案存在明显的缺点,即起振时间较长,通常需要数毫秒。此外,为了实现波形整形,需要使用大量的反相器,这无疑会显著增加电路的功耗。因此,亟需开发一种更高效、更节能的解决方案。

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  • 32.768kHz
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    本文章主要探讨了32.768kHz晶振在实时时钟(RTC)模块中的应用原理及其实现细节,包括其工作特性、选型要点以及常见电路设计方案。 摘要:本段落提出了一种采用晶振和比较器结构来实现实时时钟(RTC)的32.768kHz集成晶体振荡电路的方法。设计基于UMC 0.18um工艺参数,并使用Hspice对所设计的电路进行了仿真,通过分析其各项性能指标,验证了该电路具有起振时间短、波形稳定、功耗低和占用芯片面积小的特点。 引言:在许多数字集成电路中都需要用到实时时钟(RTC)电路。确保RTC工作计时准确的关键部分是32.768kHz的晶体振荡电路。 传统的RTC电路通常采用反相器对晶振产生的波形进行整形,起振时间需要几个毫秒。若使用过多的反相器会增加电路功耗。
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