CN220933417U - 一种净水器实时时钟兼容电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及净水器时钟,具体涉及一种净水器实时时钟兼容电路,包括时钟芯片U1和主控芯片U2,时钟芯片U1的5脚、6脚接入主控芯片U2进行通讯,时钟芯片U1的1脚通过电阻R6、电容C4接地,时钟芯片U1的2脚通过电阻R7、电容C3接地,电阻R6与电容C4之间、电阻R7与电容C3之间连接有晶振Y1,时钟芯片U1的7脚输出时钟信号,时钟芯片U1的3脚输出中断信号;本实用新型提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的不能将晶振内置芯片转换为晶振外置芯片的缺陷。
Description
技术领域
本实用新型涉及净水器时钟,具体涉及一种净水器实时时钟兼容电路。
背景技术
目前的净水器,实时时钟电路的设计通常只有一种选择,即晶振外置或者晶振内置。净水器实时时钟电路中,晶振外置芯片是目前常用的类型,然而当生产物料出现供应短缺的情况时,将会导致生产部门无法按计划完成包括晶振外置芯片在内的物料SMT贴片的生产任务,进而出现产品不能按时交付等问题。
由于晶振内置芯片与晶振外置芯片的功能相同,仅在部分线路上存在一定的差异,因此有必要优化设计一种净水器实时时钟兼容电路来解决上述问题。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种净水器实时时钟兼容电路,能够有效克服现有技术所存在的不能将晶振内置芯片转换为晶振外置芯片的缺陷。
(二)技术方案
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种净水器实时时钟兼容电路,包括时钟芯片U1和主控芯片U2,所述时钟芯片U1的5脚、6脚接入主控芯片U2进行通讯,所述时钟芯片U1的1脚通过电阻R6、电容C4接地,所述时钟芯片U1的2脚通过电阻R7、电容C3接地,所述电阻R6与电容C4之间、电阻R7与电容C3之间连接有晶振Y1,所述时钟芯片U1的7脚输出时钟信号,所述时钟芯片U1的3脚输出中断信号。
优选地,所述时钟芯片U1的8脚通过二极管D1接入3.3V电压,所述时钟芯片U1的8脚通过二极管D2接入供电电池J1。
优选地,所述时钟芯片U1的8脚连接二极管D1的阴极,所述二极管D1的阳极接入3.3V电压,所述时钟芯片U1的8脚通过电容C2接地;
所述时钟芯片U1的8脚连接二极管D2的阴极,所述二极管D2的阳极接入供电电池J1。
优选地,所述时钟芯片U1的3脚、5脚、6脚、7脚分别通过上拉电阻R5、上拉电阻R3、上拉电阻R2、上拉电阻R1接入3.3V电压。
优选地,所述时钟芯片U1的型号为LK8563,所述主控芯片U2为片上系统芯片S905D3。
(三)有益效果
与现有技术相比,本实用新型所提供的一种净水器实时时钟兼容电路,将电阻R6、电阻R7和晶振Y1通过SMT工艺贴在PCB板上,即可便捷地将晶振内置芯片转换为晶振外置芯片,给生产物料的采购带来了便利,同时能够确保产品按时交付。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
一种净水器实时时钟兼容电路,如图1所示,包括时钟芯片U1和主控芯片U2,时钟芯片U1的5脚、6脚接入主控芯片U2进行通讯,时钟芯片U1的1脚通过电阻R6、电容C4接地,时钟芯片U1的2脚通过电阻R7、电容C3接地,电阻R6与电容C4之间、电阻R7与电容C3之间连接有晶振Y1,时钟芯片U1的7脚输出时钟信号,时钟芯片U1的3脚输出中断信号。
时钟芯片U1的8脚通过二极管D1接入3.3V电压,时钟芯片U1的8脚通过二极管D2接入供电电池J1。
时钟芯片U1的8脚连接二极管D1的阴极,二极管D1的阳极接入3.3V电压,时钟芯片U1的8脚通过电容C2接地;
时钟芯片U1的8脚连接二极管D2的阴极,二极管D2的阳极接入供电电池J1。
时钟芯片U1的3脚、5脚、6脚、7脚分别通过上拉电阻R5、上拉电阻R3、上拉电阻R2、上拉电阻R1(上拉电阻的作用主要是提供默认电平和限制电流)接入3.3V电压。
本申请技术方案中,时钟芯片U1的型号为LK8563,主控芯片U2为片上系统芯片S905D3。
如图1所示,3.3V电压为主电源,通过二极管D1给时钟芯片U1供电;当3.3V电压断电后,由供电电池J1通过二极管D2给时钟芯片U1供电。二极管D1、二极管D2起到隔离作用,防止3.3V电压与供电电池J1电压互串。
晶振外置芯片就是晶振在芯片外部,晶振与芯片是两个不同的器件,需要将两者接在一起工作,使用时需要将电阻R6、电阻R7和晶振Y1通过SMT工艺贴在PCB板上;而晶振内置芯片则是晶振在芯片内部,芯片在设计时就已经包含晶振,不需要再单独接晶振,使用时电阻R6、电阻R7和晶振Y1都不贴在PCB板上。
本申请技术方案中,将电阻R6、电阻R7和晶振Y1通过SMT工艺贴在PCB板上,即可便捷地将晶振内置芯片转换为晶振外置芯片,给生产物料的采购带来了便利,同时能够确保产品按时交付。
本申请技术方案中所涉及电器元件的引脚功能均可在技术资料上查看,而这些电器元件间的电路连接可根据技术资料进行,本领域技术人员有能力完成此项工作。
值得注意的是,本申请技术方案的目的仅是为了提供一种不同于现有技术的硬件配置,使技术人员能够在这样的硬件配置下实现进一步的开发,至于软件程序可在后期由本领域的编程人员根据实际效果需要进行编程。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (5)
1.一种净水器实时时钟兼容电路,其特征在于:包括时钟芯片U1和主控芯片U2,所述时钟芯片U1的5脚、6脚接入主控芯片U2进行通讯,所述时钟芯片U1的1脚通过电阻R6、电容C4接地,所述时钟芯片U1的2脚通过电阻R7、电容C3接地,所述电阻R6与电容C4之间、电阻R7与电容C3之间连接有晶振Y1,所述时钟芯片U1的7脚输出时钟信号,所述时钟芯片U1的3脚输出中断信号。
2.根据权利要求1所述的净水器实时时钟兼容电路,其特征在于:所述时钟芯片U1的8脚通过二极管D1接入3.3V电压,所述时钟芯片U1的8脚通过二极管D2接入供电电池J1。
3.根据权利要求2所述的净水器实时时钟兼容电路,其特征在于:所述时钟芯片U1的8脚连接二极管D1的阴极,所述二极管D1的阳极接入3.3V电压,所述时钟芯片U1的8脚通过电容C2接地;
所述时钟芯片U1的8脚连接二极管D2的阴极,所述二极管D2的阳极接入供电电池J1。
4.根据权利要求2所述的净水器实时时钟兼容电路,其特征在于:所述时钟芯片U1的3脚、5脚、6脚、7脚分别通过上拉电阻R5、上拉电阻R3、上拉电阻R2、上拉电阻R1接入3.3V电压。
5.根据权利要求1所述的净水器实时时钟兼容电路,其特征在于:所述时钟芯片U1的型号为LK8563,所述主控芯片U2为片上系统芯片S905D3。
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