CN104901687B - 时钟频率校准方法和*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种时钟频率校准方法和***。上述时钟频率校准方法,包括如下步骤:启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1;继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2;计算n1和n2的计数差值n;将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;其无需复杂的单片机编程控制,也不用外部USB模块,可以提高***时钟校准的精度和效率。

Description

时钟频率校准方法和***
技术领域
本发明涉及集成电路技术领域,特别是涉及一种时钟频率校准方法和***。
背景技术
对于使用内部RC振荡器作为时钟的***,由于内部RC振荡器本身的性质决定,会存在一定的偏差,如果用来做***时钟的话,在对时钟频率精度要求高的应用场景下,例如与高速外设连接或者做音频解码算法时会导致数据错误。
现有技术校准时钟频率校准一般需要通过单片机编程控制或者使用从外部USB模块所获取的SOF(Start-of-Frame,帧开始包)信号,由于过程较为复杂,因而容易影响多时钟频率的校准精度。
发明内容
基于此,有必要针对现有技术容易影响多时钟频率的校准精度的技术问题,提供一种时钟频率校准方法和***。
一种时钟频率校准方法,包括如下步骤:
启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1
继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2
计算n1和n2的计数差值n;
将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;所述时钟频率校准公式为:
其中,n为计数差值,F1为计数器分频,NF为***内锁相环的分频,F0为***分频,F2为***内振荡器的频率,NR0表示***的原倍频系数,ω表示***的时钟频率系数,NR1为校准后的时钟频率,符号“*”表示乘号。
一种时钟频率校准***,包括:
第一捕获模块,用于启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1
第二捕获模块,用于继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2
计算模块,用于计算n1和n2的计数差值n;
校准模块,用于将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;所述时钟频率校准公式为:
其中,n为计数差值,F1为计数器分频,NF为***内锁相环的分频,F0为***分频,F2为***内振荡器的频率,NR0表示***的原倍频系数,ω表示***的时钟频率系数,NR1为校准后的时钟频率,符号“*”表示乘号。
上述时钟频率校准方法和***,通过启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值,再计算n1和n2的计数差值n,将上述计数差值n代入时钟频率校准公式对***的时钟频率进行校准,其中无需复杂的单片机编程控制,也不用外部USB模块,可以提高***时钟校准的精度和效率。
附图说明
图1为一个实施例的时钟频率校准方法流程图;
图2为一个实施例的USB接口连接示意图;
图3为一个实施例的SOF信号示意图;
图4为一个实施例的时钟频率校准***结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明提供的时钟频率校准方法和***的具体实施方式作详细描述。
参考图1,图1所示为一个实施例的时钟频率校准方法流程图,包括如下步骤:
S10,启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1
上述步骤S10中,外部信号可以通过USB接口从计算机中获取,待校准时钟信号的***与计算机可以如图2所示方式进行连接,如图示,计算机USB接口11的D+端连接上述***USB接口12的D+端,计算机USB接口11的D- 端连接上述***USB接口12的D-端,在计算机USB接口11的D+端可以接入上拉电阻,在***USB接口12的D+端也可以设置上拉电阻,上述上拉电阻的阻值可以设置为1.5千欧。
在一个实施例中,上述外部信号的设定周期可以为1ms(毫秒)。
在一个实施例中,上述外部信号可以为SOF信号。
本实施例的SOF信号可以如图3所示,其周期为T,***的计数器可以从上述SOF信号的某个上升沿开始对***内所有信号的上升沿开始计数 ,至上述 SOF信号的下一个上升沿开始中断计数,以此获取上述上升沿个数n1或者下述上升沿个数n2
作为一个实施例,本实施例中待校准时钟频率的***还可以设置超时保护;在开始捕获上升沿的同时,设置另一个***的定时器,可以设置为50ms溢出,以保护***,如果没有收到外部计算机的校准信号,则产生超时重试机制,将上拉电阻1.5千欧去掉,然后重复接收设定周期的外部信号,并捕获***内信号的上升沿的步骤,避免外部计算机进入挂起状态,而停止发送SOF信号,可以提高整个捕获过程的稳定性。
S20,继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2
S30,计算n1和n2的计数差值n;
在一个实施例中,上述步骤S30可以包括:
多次获取计数器的计数值n1以及相应下一个外部信号的上升沿处计数值n2,并计算每次n1和n2的计数差值n;
将每次所得的计数差值n相加后求平均值以更新所述计数差值n。
本实施例中,获取计数器的计数值n1以及相应下一个外部信号的上升沿处计数值n2,并计算每次n1和n2的计数差值n,将每次所得的计数差值n相加后求平均值以更新所述计数差值n,可以减小相关干扰带来的误差,提高所获取的计数差值n的准确性。
S40,将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;所述时钟频率校准公式为:
其中,n为计数差值,F1为计数器分频,NF为***内锁相环的分频,F0为***分频,F2为***内振荡器的频率,NR0表示***的原倍频系数,ω表示***的时钟频率系数,NR1为校准后的时钟频率,符号“*”表示乘号。
本实施例提供的时钟频率校准方法,通过启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值,再计算n1和 n2的计数差值n,将上述计数差值n代入时钟频率校准公式对***的时钟频率进行校准,其中无需复杂的单片机编程控制,也不用外部USB模块,可以提高***时钟校准的精度和效率。
在一个实施例中,***的时钟频率是通过内部RC振荡器通过PLL(锁相环) 倍频出来的时钟频率,而PLL本身的倍频参数是可调节的,因此将偏差值用于调节PLL参数,最终达到校准***时钟的目的;
PLL锁相环倍频原理可以包括:振荡器输入到PLL后,内部先将输入源分频到200KHz(千赫兹)的参考时钟,此处可以通过分频系数NF实现;然后将参考时钟作倍频处理,升频至240MHz(兆赫兹),再经过固定5分频的分频器,得到48MHz作为***时钟输入,这里通过倍频系数NR实现,所以PLL的NR, NF可以由以下公式决定:
F/NF=200KHz;其中,F为***振荡器的输入频率,NF为***内锁相环的分频;
200KHz*NR0=240MHz;其中,NR0表示***的原倍频系数;
将上述两个公式进行整合可以得到:
F*NR0/NF=240MHz;其中,F为***振荡器的输入频率,NF为***内锁相环的分频,NR0表示***的原倍频系数;
经过固定分频5可以得到***时钟频率:
F*NR0/NF/5=48MHz;其中,F为***振荡器的输入频率,NF为***内锁相环的分频,NR0表示***的原倍频系数;
由于SOF信号为一连串上升下降沿,所以在捕获第一个上升沿后,计数器需要关闭捕获功能然后重新打开,计数器为上升沿捕获,在一个SOF信号内部避免重复触发,这里只需要捕获两个SOF之间的时间;
计数器捕获时间可以通过计算得知:
计数器计数加1所花的时间为计数器分频除以***时钟;以48MHz***时钟频率,计数器一分频为例,计数器计数加1所花的时间是1除以48MHz=0.02us (微秒);
时间间隔一般为***内计数器的计数单位与计数差值的乘积;比如:当***频率为48MHz时,计数器单位可以等于计数器分频除以***时钟频率,即 1/48M,此时计数单位为0.02us(微秒);
两次SOF信号之间计数器的捕获时间差应该为48000,这里前提是***时钟频率为准确的48MHz;
综上可得:
1ms时间间隔产生的计数为1ms除以计数器分频与***时钟频率的乘积;
若计数器分频为1时有:
1ms时间间隔产生的计数为1ms与***时钟频率的乘积;
因此,使用内部振荡器作为PLL输入的话,只能根据设计经验值估计内部振荡器的频率范围在(5MHz+-20%)的范围内,所以不能准确得知NR,NF的具体配置,则***均假设内部振荡器为5MHz作参数配置;
根据PLL公式可知:5MHz/NF=200KHz,则NF为25;
200KHz*NR=240MHz,则NR为1200;
因此基于这样的NF/NR配置的***时钟,在内部振荡器发生偏差时所得到的***时钟必然不是48MHz;捕获时间差也不是48000;因此捕获的时间差应该演变为:
N1=(F2*NR0/NF)/5;其中,N1为1ms时间间隔产生的计数,NR0表示***的原倍频系数,F2为***内振荡器的频率,NF为***内锁相环的分频;
进行相关变换后得到:
N1/(F2*NR0/NF)/5=1;其中,N1为1ms时间间隔产生的计数,NR0表示***的原倍频系数,F2为***内振荡器的频率,NF为***内锁相环的分频;
假设使用默认值NR0,NF配置振荡器,将会产生计数器差值为T1
校准后使用新的NR1,NF配置振荡器,将会产生计数器差值为T2,T2=48000;
可得:
T1/(F2*NR0/NF)/5=T2/(F2*NR1/NF)/5;其中,N1为1ms时间间隔产生的计数, NR0表示***的原倍频系数,F2为***内振荡器的频率,NF为***内锁相环的分频,NR1为校准后的时钟频率,T1为***默认计数器差值,T2为校准后计数器差值;
进一步计算后可得:
NR1=T1*NR0/T2;其中,NR0表示***的原倍频系数,NR1为校准后的时钟频率,T1为***默认计数器差值,T2为校准后计数器差值;
上述运算过程可以将运算结果作乘2处理,检查运算结果低位,再作除2 处理,防止低位被忽略,提高精度。
参考图4,图4所示为一个实施例的时钟频率校准***结构示意图,包括:
第一捕获模块10,用于启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1
在一个实施例中,上述设定周期可以为1ms。
在一个实施例中,上述外部信号可以为SOF信号。
第二捕获模块20,用于继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2
计算模块30,用于计算n1和n2的计数差值n;
在一个实施例中,上述计算模块可以进一步用于:
多次获取计数器的计数值n1以及相应下一个外部信号的上升沿处计数值n2,并计算每次n1和n2的计数差值n;
将每次所得的计数差值n相加后求平均值以更新所述计数差值n。
校准模块40,用于将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;所述时钟频率校准公式为:
其中,n为计数差值,F1为计数器分频,NF为***内锁相环的分频,F0为***分频,F2为***内振荡器的频率,NR0表示***的原倍频系数,ω表示***的时钟频率系数,NR1为校准后的时钟频率,符号“*”表示乘号。
本发明的时钟频率校准***与本发明的时钟频率校准方法一一对应,在上述时钟频率校准方法的实施例阐述的技术特征及其有益效果均适用于时钟频率校准***的实施例中,特此声明。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (6)

1.一种时钟频率校准方法,其特征在于,包括如下步骤:
启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1
继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2
计算n1和n2的计数差值n;
将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;所述时钟频率校准公式为:
<mrow> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>)</mo> <mo>*</mo> <mo>(</mo> <mi>N</mi> <mi>F</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>*</mo> <msub> <mi>NR</mi> <mn>0</mn> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>&amp;omega;</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>)</mo> <mo>*</mo> <mo>(</mo> <mi>N</mi> <mi>F</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>*</mo> <msub> <mi>NR</mi> <mn>1</mn> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>;</mo> </mrow>
其中,n为计数差值,F1为计数器分频,NF为***内锁相环的分频,F0为***分频,F2为***内振荡器的频率,NR0表示***的原倍频系数,ω表示***的时钟频率系数,NR1为校准后的时钟频率,符号“*”表示乘号;
所述计算n1和n2的计数差值n的步骤包括:
多次获取计数器的计数值n1以及相应下一个外部信号的上升沿处计数值n2,并计算每次n1和n2的计数差值n;
将每次所得的计数差值n相加后求平均值以更新所述计数差值n。
2.根据权利要求1所述的时钟频率校准方法,其特征在于,所述设定周期为1ms。
3.根据权利要求1所述的时钟频率校准方法,其特征在于,所述外部信号为SOF信号。
4.一种时钟频率校准***,其特征在于,包括:
第一捕获模块,用于启动***内部的计数器,接收设定周期的外部信号,在捕获到外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n1
第二捕获模块,用于继续接收所述外部信号,并在捕获到下一个外部信号的上升沿时,记录所述计数器的计数值n2
计算模块,用于计算n1和n2的计数差值n;
校准模块,用于将所述计数差值n代入***的时钟频率校准公式校准***的时钟频率;所述时钟频率校准公式为:
<mrow> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>)</mo> <mo>*</mo> <mo>(</mo> <mi>N</mi> <mi>F</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>*</mo> <msub> <mi>NR</mi> <mn>0</mn> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>&amp;omega;</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>)</mo> <mo>*</mo> <mo>(</mo> <mi>N</mi> <mi>F</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>*</mo> <msub> <mi>NR</mi> <mn>1</mn> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>;</mo> </mrow>
其中,n为计数差值,F1为计数器分频,NF为***内锁相环的分频,F0为***分频,F2为***内振荡器的频率,NR0表示***的原倍频系数,ω表示***的时钟频率系数,NR1为校准后的时钟频率,符号“*”表示乘号;
所述计算模块进一步用于:
多次获取计数器的计数值n1以及相应下一个外部信号的上升沿处计数值n2,并计算每次n1和n2的计数差值n;
将每次所得的计数差值n相加后求平均值以更新所述计数差值n。
5.根据权利要求4所述的时钟频率校准***,其特征在于,所述设定周期为1ms。
6.根据权利要求4所述的时钟频率校准***,其特征在于,所述外部信号为SOF信号。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11791771B2 (en) 2021-09-01 2023-10-17 Focaltech Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Oscillator calibration method, electronic device and chip

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105790756B (zh) * 2016-03-17 2019-02-12 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 一种利用uart通讯校准时钟的方法及装置
CN107219884B (zh) * 2017-07-14 2024-05-03 珠海一微半导体股份有限公司 一种自动校准时钟频率的方法和***
CN109425844B (zh) * 2017-08-30 2022-01-18 北京智云芯科技有限公司 一种数据采样的校准方法和***
CN108011633B (zh) * 2017-11-14 2021-06-04 天津希格玛微电子技术有限公司 Rc振荡器的校准方法、装置、存储介质和处理器
CN107748831B (zh) * 2017-11-17 2021-01-08 上海伟世通汽车电子***有限公司 仪表计时误差补偿方法及其***
CN108063617A (zh) * 2017-11-20 2018-05-22 珠海慧联科技有限公司 一种低频rc振荡器的时钟频率校准方法和***
CN108230646B (zh) * 2017-12-11 2020-03-31 珠海东之尼电子科技有限公司 一种嵌入式数字振荡无线遥控器控制方法
CN108120971B (zh) * 2017-12-12 2021-01-29 中国特种设备检测研究院 期望信号识别方法、装置、地面跟踪设备及***
TWI697877B (zh) * 2019-03-15 2020-07-01 瑞鼎科技股份有限公司 調整顯示時鐘的方法及其裝置
CN110308762A (zh) * 2019-06-21 2019-10-08 广芯微电子(广州)股份有限公司 一种芯片内部时钟源的时钟频率校准方法
CN110324026A (zh) * 2019-06-21 2019-10-11 广芯微电子(广州)股份有限公司 一种芯片内部时钟源的时钟频率检测方法
CN111443587B (zh) * 2020-04-16 2021-09-07 珠海泰芯半导体有限公司 一种外部时钟校准方法及***
CN112540641B (zh) * 2020-10-29 2024-04-12 珠海格力电器股份有限公司 一种时钟精度修正方法、装置及存储介质
CN113260129B (zh) * 2021-07-06 2021-11-12 珠海市杰理科技股份有限公司 同步闪灯控制方法、装置、***和存储介质
CN116436588B (zh) * 2023-04-17 2024-04-16 北京中科昊芯科技有限公司 一种高精度信号捕获量测的装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1722654A (zh) * 2004-12-31 2006-01-18 杭州华为三康技术有限公司 以太网设备时钟调整装置
CN102331979A (zh) * 2011-09-28 2012-01-25 成都市芯锐微电子有限公司 应用于usb设备的动态时钟频率校准方法
CN103149970A (zh) * 2013-03-20 2013-06-12 珠海市杰理科技有限公司 时钟校准的方法和***
CN103336754A (zh) * 2013-05-31 2013-10-02 杭州晟元芯片技术有限公司 一种usb从设备的***时钟自动校准***及方法
CN103365336A (zh) * 2013-06-24 2013-10-23 深圳市文鼎创数据科技有限公司 Usb设备***时钟的校准方法及装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7243036B2 (en) * 2003-02-07 2007-07-10 Nxp B.V. System and method for calibrating the clock frequency of a clock generator unit over a data line

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1722654A (zh) * 2004-12-31 2006-01-18 杭州华为三康技术有限公司 以太网设备时钟调整装置
CN102331979A (zh) * 2011-09-28 2012-01-25 成都市芯锐微电子有限公司 应用于usb设备的动态时钟频率校准方法
CN103149970A (zh) * 2013-03-20 2013-06-12 珠海市杰理科技有限公司 时钟校准的方法和***
CN103336754A (zh) * 2013-05-31 2013-10-02 杭州晟元芯片技术有限公司 一种usb从设备的***时钟自动校准***及方法
CN103365336A (zh) * 2013-06-24 2013-10-23 深圳市文鼎创数据科技有限公司 Usb设备***时钟的校准方法及装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11791771B2 (en) 2021-09-01 2023-10-17 Focaltech Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Oscillator calibration method, electronic device and chip

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