2020{酒类营销}万年历芯片技术

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1、万年历芯片技术DCCT499系列芯片手册Ver 3.00龙码芯片科技有限公司2014.04目 录修订说明4DCCT.499系列芯片概述5第一章DCCT.499 规格尺寸6一、芯片管脚6二、DCCT.499-3/5 (DIP8/SOP8)管脚使用说明表6三、通信波特率设置表6四、芯片封装尺寸71、DCCT.499-3/5-DIP-8封装尺寸72、DCCT.499-3/5-SOP-8封装尺寸8第二章DCCT.499电路应用9一、最简连接模式9二、检测连接模式10三、片选连接模式11四、片选与检测混合连接模式12五、波特率设置12四、电源抗干扰设计13第三章DCCT.499 数据协议14一、发送数据

2、格式14二、发送示例14三、接收(收到、回送)数据格式15四、接收示例17第四章 DCCT.499演示示例20一、演示示例121二、演示示例222三、演示示例323四、演示示例424五、示例数据详解25第五章DCCT.499-5B芯片说明29一、硬件电路连接30二、数据协议31三、数据协议示例32四、串口调试助手截图分析34五、使用DCCT.499-5B需要注意的问题35第六章DCCT.499-5D芯片说明36一、硬件电路连接37二、数据协议38三、数据协议示例39四、串口调试助手截图分析41五、使用DCCT.499-5D需要注意的问题42修订说明前一版本:2.30,当前版本:3.00,增加内

3、容:l 增加DCCT.499-5B芯片(或与其兼容芯片)说明,该芯片除具有标准DCCT.499功能外,还可直接与DS18B20连接,检测温度,并以约10秒间隔定时回送温度数据,详见第五章;l 增加DCCT.499-5D芯片(或与其兼容芯片)说明,该芯片除具有标准DCCT.499功能外,还可直接与DHT11连接,检测湿度和温度,并以约10秒间隔定时回送湿度和温度数据,详见第六章。DCCT.499系列芯片概述DCCT.499是一款将公历年月日转换成农历信息的万年历的专用芯片。通过标准串口(TTL)向芯片发送“公历年、月、日”信息,芯片将回送对应的农历信息:农历年份、农历月份、农历日、农历对应的下一

4、个节气、距离该节气的天数、该农历月是否闰月、该农历月的总天数(即大月还是小月)、该农历年度的属相(十二生肖)、当天是星期几。例如:向DCCT.499芯片发送公历信息:2028年3月15日,DCCT.499芯片将回送该日的农历信息:该日农历是2028年2月20日,下一个节气是“春分”,距离“春分”还有5天,该农历月总计30天(大月),该农历月不是闰月,该年度属相(生肖)是“猴”,该日是星期三。DCCT.499芯片特点: 芯片体积较小,便于安装,有标准的DIP-8和SOP-8封装可选 芯片电源宽电压设计,有3.3V(2.43.6V)和5V(3.85.5)可选 低功耗设计 允许“零”功耗设计,即:用

5、户电路中,随时切断、打开该芯片电源 外围电路连接简单,无需外围器件 与上位机(MCU或PC)连接简单,只需两根电源线、两根数据线即可 使用标准串口进行数据传输,波特率可设置:2400,4800,9600,19200bps 默认波特率9600bps,8位数据位,1位截止位,无校验 芯片可定制其它波特率:1200,38400,57600bps,也可定制默认波特率 提供片选(/CS,低电平有效)功能,允许您的串口资源复用 允许两种数据格式:16进制编码、8421编码,且可以混用 转换时间长,可转换日期:2004.01.012099.12.31 针对高干扰场合使用,提供极低成本抗干扰解决方案 适用温度

6、范围广,-4085 芯片内部高可靠设计,一旦受到强干扰失效,芯片会在1.2秒内复位 转换速度极快,平均转换速度低于65纳秒 逐渐开发与常用器件组合应用型号,以减少最终开发者工作量第一章 DCCT.499 规格尺寸一、芯片管脚 DIP-8 SOP-8二、DCCT.499-3/5 (DIP8/SOP8)管脚使用说明表管脚标识功 能1Status工作状态指示,正常工作时输出低电平。2Vcc电源正极,根据芯片型号使用直流5V(3.85.5V)或3V(2.43.6V)3/CS片选,低电平有效。4Gnd电源负极。5RXD串行接收,TTL电平,接单片机或电脑串口(注意电平转换)的TXD。6TXD串行发送,T

7、TL电平,接单片机或电脑串口(注意电平转换)的RXD。7bps1波特率设置管脚1 通信使用标准串口格式,即:1位起始位(低电平),8位数据位,1位截止位(高电平),无校验。8bps2波特率设置管脚2三、通信波特率设置表序号波特率bps1(7号管脚)bps2(8号管脚)12400 bps接地 悬空 24800 bps悬空 接地 39600 bps悬空 悬空 419200 bps接地 接地 四、芯片封装尺寸1、DCCT.499-3/5-DIP-8封装尺寸DCCT.499-3/5-DIP-8封装尺寸示意图(单位:mm 毫米)2、DCCT.499-3/5-SOP-8封装尺寸DCCT.499-3/5-S

8、OP-8封装尺寸示意图(单位:mm 毫米)第二章 DCCT.499电路应用一、最简连接模式最简连接模式:该种连接模式,与您的单片机只需要3根连线,本芯片的5#(RXD)管脚与您的单片机(或经电平转换后的计算机串口)的TXD直接相连,本芯片的6#(TXD)与您的单片机(或经电平转换后的计算机串口)的RXD直接相连,本芯片的3#(/CS)和4#(Gnd)相连后,与您的单片机(或经电平转换后的计算机串口)的地线相连即可。当然,您需要给该芯片供电,将2#(Vcc)连接到电源上即可。此种连接方式特点:1、电路连接简单,成本低,稳定可靠;2、你不需要检测芯片是否处于正常工作状态(1#管脚Stat低电平为正

9、常工作状态),事实上,该芯片极其稳定,除非您在高干扰场所适用,否则不需要检测;3、您使用的是默认数据传输速度,即9600bps,此时不需要连接管脚7#和8#;4、您的串口资源无其它用途,可以被本芯片独占方式使用,即3#(/CS片选)管脚接地,本芯片始终被选中。二、检测连接模式检测连接模式:该种连接模式,与您的单片机只需要4根连线,本芯片的5#(RXD)管脚与您的单片机的TXD直接相连,本芯片的6#(TXD)与您的单片机的RXD直接相连,本芯片的1#(Stat状态管脚,低电平为正常工作状态)连接到您单片机的任意IO管脚(根据您单片机型号不同、功能管脚不同,可能需要串接一个510左右的限流电阻,但

10、通常不需要),本芯片的3#(/CS)和4#(Gnd)相连后,与您的单片机的地线相连即可。当然,您需要给该芯片供电,将2#(Vcc)连接到电源上即可。此种连接方式特点:1、 电路连接简单,成本低,稳定可靠,实时了解本芯片的工作状态;2、你需要检测芯片是否处于正常工作状态(1#管脚Stat低电平为正常工作状态),事实上,该芯片极其稳定,除非您在高干扰场所适用,否则不需要检测。此时,在您的单片机编程中,先检测此管脚是否为0(低电平),若为0,则发送数据(或接收数据);否则,等待或对该芯片断电后加电(硬复位)。等待的时间建议最长为1.4秒,因为,本芯片内部包含稳定的硬件自检功能(相当于硬件看门狗),当

11、识别出本芯片处于非正常工作状态时,最迟会在1.4秒之内强制重启,以便进入正常工作状态。之所以预留此功能,是因为考虑特殊用户可能难以忍耐最长1.4秒的等待时长;3、 您使用的是默认数据传输速度,即9600bps,此时不需要连接管脚7#和8#;4、您的串口资源无其它用途,可以被本芯片独占方式使用,即3#(/CS片选)管脚接地,本芯片始终被选中。三、片选连接模式片选连接模式:该种连接模式,与您的单片机只需要4根连线,本芯片的5#(RXD)管脚与您的单片机的TXD直接相连,本芯片的6#(TXD)与您的单片机的RXD直接相连,本芯片的3#(/CS片选管脚,低电平为选中使用状态)连接到您单片机的任意IO管

12、脚(根据您单片机型号不同、功能管脚不同,可能需要串接一个510左右的限流电阻,但通常不需要),本芯片的4#(Gnd)与您的单片机的地线相连即可。当然,您需要给该芯片供电,将2#(Vcc)连接到电源上即可。此种连接方式特点:1、 电路连接简单,成本低,稳定可靠,节省上位单片机串口资源;2、你不需要检测芯片是否处于正常工作状态(1#管脚Stat低电平为正常工作状态),事实上,该芯片极其稳定,除非您在高干扰场所适用,否则不需要检测;3、您使用的是默认数据传输速度,即9600bps,此时不需要连接管脚7#和8#;4、您的串口资源还有其它用途,不可以被本芯片独占方式使用,即3#(/CS片选)管脚接收到0

13、(低电平),本芯片被选中,正常工作;接收到1(高电平),本芯片接收串口数据,但并不向串口发送任何数据,相当与本芯片处于不工作状态,不对连接到单片机串口上的其它器件产生干扰。当需要此芯片工作时,直接拉低电平即可。四、片选与检测混合连接模式综合使用检测连接模式和片选连接模式即可,这里不再赘述。五、波特率设置针对上述几种连接模式,您均可以同时设置不同的传输速率,见下图:关于波特率设置,需要说明的是,悬空的管脚可以接高电平,接地的管脚可以接低电平。但是,您必须在本芯片供电之前接好,不可以动态改变!如果您需要动态改变数据传输波特率,需要定制芯片。我们的建议是:接地的管脚直接接地,悬空的管脚直接悬空。如果

14、您应用在极其苛刻的场合,考虑极其微弱的电磁波杂散问题,可以将悬空管脚串接5002000的电阻,连接到电源正极或2#(Vcc)管脚上。我们并不建议您这样做,这样做,增加了您的材料成本和人工成本,确实没有必要。何况,我们的芯片符合环保要求苛刻的欧洲标准。详细的波特率设置,参见 第一章 的 三、通信波特率设置表。四、电源抗干扰设计当您的应用在高干扰场所,使本芯片无法正常稳定工作时,可以考虑在供电电源部分串接一个电解电容和一个普通电容,以便滤掉干扰杂波。至于使用的电容型号,还要根据应用场合的干扰波的波长计算得出(因为我们无法预测您的干扰源频率范围),但一个成熟的建议是电解电容使用10F,普通电容使用0

15、.1F,因为这是实践检验后得出的结果,当然,这也是过滤掉最容易干扰本芯片工作的杂波频率。此滤波模式电路,到目前为止,并没有用户反映需要使用!我们只是在实验室试验时,使用各种干扰源,以便检测我们芯片工作稳定性时得出的结论。事实上,以上电路的提供,也许是我们过分考虑了您的产品的使用环境的苛刻。同时,也是考虑您的最终产品设计时,主电源部分没有包含滤波电路的!可事实是,任何电子产品在设计、应用时,主电源供电模块都一定会使用滤波电路的。因此,此电路似乎没有必要的。是否还需要使用本电路,您自己决定吧!关于本电路,最后啰嗦一点,如果使用,两个电容,距离本芯片管脚越近(即:连线最短),效果越好。第三章 DCCT.499 数据协议

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