主要观点总结
本文介绍了雅特力AT32系列MCU的内部高速时钟(HICK)校准方法。该MCU的内部高速时钟在出厂时已进行校准,但在使用过程中,由于温度的影响,精度可能会受到影响。因此,用户可以通过调用校准程序来进行校准。校准方法包括硬件连接、校准流程、使用说明、函数说明、宏定义说明、校准演示说明等。同时,文章也介绍了雅特力科技的一些基本信息和最新动态。
关键观点总结
关键观点1: 雅特力AT32系列MCU的内部高速时钟(HICK)校准方法
本文详细介绍了雅特力AT32系列MCU的内部高速时钟(HICK)校准方法,包括硬件连接、校准流程、使用说明等。校准原理是通过片上定时器对外部精准的时钟源周期进行计数,从而推算出当前HICK的频率值。
关键观点2: 雅特力科技的基本信息和最新动态
文章还介绍了雅特力科技的一些基本信息和最新动态,包括公司的成立背景、研发实力、产品系列、市场表现等。
关键观点3: 注意事项
在使用该校准方法时需要注意:系统时钟应直接或间接由HICK提供;timer计数时钟频率越高测量到的HICK频率越精确;校准过程中可能导致主频或外设频率的变化等。
文章预览
简介 AT32系列MCU内部都有提供适合运行的内部高速时钟(HICK),其本质就是内置于芯片的RC振荡器。在25℃下,其典型值频率8MHz的精度由工厂校准到±1%,在-40到105℃,该内部高速时钟的精度达到±2.5%,可见精度会受到温度的影响。 为了降低环境温度对精度造成的影响,用户可在运行时间隙调用校准程序来进行校准。 校准及原理 校准 每颗AT32 MCU芯片的内部高速时钟在出厂时都有被进行校准,待芯片复位后该校准值会自动加载到CRM_CTRL寄存器的HICKCAL[7:0]位,与CRM_CTRL寄存器的HICKTRIM[4:0]位一起作用于HICK的校准,HICKTRIM[4:0]的复位值为0x20(不同系列该复位值可能不同),在外部电压和温度变化对内部高速时钟频率产生影响时,可通过软件对HICKTRIM[4:0]这些位进行编程,对HICK进行微调,以达到满足要求的频率。 原理 校准的原理就是对当前的HICK频率进行
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