智能电表可以实现多费率及阶梯电价等诸多与时间相关的电量计费功能,要求具有精确计时的功能,在运行温度范围内每天的计时误差小于1s。本文介绍了晶振的温度特性,分析了振荡电路并联电容对晶体振荡的影响,提出了基于集成型SoC(System on...智能电表可以实现多费率及阶梯电价等诸多与时间相关的电量计费功能,要求具有精确计时的功能,在运行温度范围内每天的计时误差小于1s。本文介绍了晶振的温度特性,分析了振荡电路并联电容对晶体振荡的影响,提出了基于集成型SoC(System on Chip)单片机的温度补偿方案,通过设计校准程序,实现了常温下计算时钟偏差并写入补偿数据,使智能电表到达常温下±1.5ppm,全温区±3.8ppm的计时精度。展开更多
文摘智能电表可以实现多费率及阶梯电价等诸多与时间相关的电量计费功能,要求具有精确计时的功能,在运行温度范围内每天的计时误差小于1s。本文介绍了晶振的温度特性,分析了振荡电路并联电容对晶体振荡的影响,提出了基于集成型SoC(System on Chip)单片机的温度补偿方案,通过设计校准程序,实现了常温下计算时钟偏差并写入补偿数据,使智能电表到达常温下±1.5ppm,全温区±3.8ppm的计时精度。
文摘提出了一种基于标准CMOS工艺的电压检测VD(Voltage Detector)电路,具有高集成度、低功耗、检测点多档位可调节的特点。开关电容SC(Switched Capacitor)电路仅需一个低频时钟即可提供准确的电源分压,在低功耗应用中可以有效替代传统电阻分压。在3.3 V电源电压的MCU应用中,电压检测电路仅消耗几百n A的电流,对时钟变化不敏感(低频时钟频率变化范围4 k Hz^40 k Hz),并且响应时间在一个时钟周期内。