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更多>>反復(fù)的講卻還是有人搞不懂晶振與時鐘偏慢問題
來源:http://m.tqlwapf.cn 作者:konuakh 2014年04月19
在文章開頭之前簡單講兩句,時鐘也就是給人們提供準確時間的東西,時間有時候讓人可怕卻又讓人渴望,時間無時無刻都在慢跑著,永遠都不會停止,時間陪伴著我們成長,它見證了每一個人的過去現(xiàn)在和將來。那怕有一天我們離開了它還得陪著下一代繼續(xù)著它那無邊無際的慢長之路。有感而發(fā),好了言歸正傳,接下來就于我來為大家解釋一下時鐘偏慢的問題。
那么時鐘為什么會偏慢呢?它是這樣的,其實時時鐘的計時精度最終取決于晶振的準確性和穩(wěn)定度,PC及手機的計時精度是非常不錯的,由于其生產(chǎn)規(guī)模龐大,估計其晶振的性價比極高,以器件渠道而言,單片機系統(tǒng)難以比附,在這種情況下,如何提高單片機系統(tǒng)的計時精度呢?或者說,從理論上講,我們最終能夠做到多少精度?
當然在選購晶振的過程中一定不能馬虎,對晶振和產(chǎn)品的各方面都要相符合,它有的晶振精度沒有達到要求的話時間自然就會出現(xiàn)誤差,不管是采購石英晶振,還是貼片晶振都要找對供應(yīng)商。
我們采用從晶振的處直測頻率的辦法,這是出于不影響其正常振蕩的考慮,采取測中斷周期這種間接的辦法,通過不斷調(diào)整V_TL0,得到精確的100ms中斷周期,再通過V_TL0反推晶振真實頻率,考慮量化誤差的影響,晶振頻率準確度約為30ppm。穩(wěn)定性如何呢?在溫度、電源負載恒定的情況下,可以忽略不計。
在實驗室未刻意恒溫中啟動計時24小時,未見明顯誤差。在打開實驗室窗戶的情況下再計時24小時,由于當日氣溫下降了約10度,其計時誤差為10秒。采取用收音機收地方臺的辦法授時。
10秒是個致命的誤差。接下來幾天繼續(xù)觀察,偏快偏慢不等,看來用廉價晶振時,單片機的TIMER并不適合做系統(tǒng)的實時時鐘。
你比如電子手表內(nèi)的這種元件稱為石英晶振,控制電路的振蕩頻率,從而能夠正確地顯示時間。仔細一想,電腦所用的時鐘發(fā)生器的原理和電子手表應(yīng)該是一樣的,都是由電容、電阻、石英晶振和相關(guān)的集成電路組成。因此,如果電腦時間變慢的話,極有可能是這些元器件老化失效引起的,這些元器件中,電容和石英晶振是引起時間不準的主要原因,而灰塵又是導(dǎo)致電容容量變化的主要因素,很可能是由于主板上的灰塵太多,附著在電容附近,使電容的容量發(fā)生改變而引發(fā)上述故障。以上就是所有內(nèi)容,如果還有那方面不懂的話可以在我司官網(wǎng)給我留言,我將一一為大家解答。
那么時鐘為什么會偏慢呢?它是這樣的,其實時時鐘的計時精度最終取決于晶振的準確性和穩(wěn)定度,PC及手機的計時精度是非常不錯的,由于其生產(chǎn)規(guī)模龐大,估計其晶振的性價比極高,以器件渠道而言,單片機系統(tǒng)難以比附,在這種情況下,如何提高單片機系統(tǒng)的計時精度呢?或者說,從理論上講,我們最終能夠做到多少精度?
當然在選購晶振的過程中一定不能馬虎,對晶振和產(chǎn)品的各方面都要相符合,它有的晶振精度沒有達到要求的話時間自然就會出現(xiàn)誤差,不管是采購石英晶振,還是貼片晶振都要找對供應(yīng)商。
我們采用從晶振的處直測頻率的辦法,這是出于不影響其正常振蕩的考慮,采取測中斷周期這種間接的辦法,通過不斷調(diào)整V_TL0,得到精確的100ms中斷周期,再通過V_TL0反推晶振真實頻率,考慮量化誤差的影響,晶振頻率準確度約為30ppm。穩(wěn)定性如何呢?在溫度、電源負載恒定的情況下,可以忽略不計。
在實驗室未刻意恒溫中啟動計時24小時,未見明顯誤差。在打開實驗室窗戶的情況下再計時24小時,由于當日氣溫下降了約10度,其計時誤差為10秒。采取用收音機收地方臺的辦法授時。
10秒是個致命的誤差。接下來幾天繼續(xù)觀察,偏快偏慢不等,看來用廉價晶振時,單片機的TIMER并不適合做系統(tǒng)的實時時鐘。
你比如電子手表內(nèi)的這種元件稱為石英晶振,控制電路的振蕩頻率,從而能夠正確地顯示時間。仔細一想,電腦所用的時鐘發(fā)生器的原理和電子手表應(yīng)該是一樣的,都是由電容、電阻、石英晶振和相關(guān)的集成電路組成。因此,如果電腦時間變慢的話,極有可能是這些元器件老化失效引起的,這些元器件中,電容和石英晶振是引起時間不準的主要原因,而灰塵又是導(dǎo)致電容容量變化的主要因素,很可能是由于主板上的灰塵太多,附著在電容附近,使電容的容量發(fā)生改變而引發(fā)上述故障。以上就是所有內(nèi)容,如果還有那方面不懂的話可以在我司官網(wǎng)給我留言,我將一一為大家解答。
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