發布日期:2022-10-09 點擊率:322
線性溫度傳感器是線性化輸出負溫度系數(簡稱 ntc)熱敏元件,它實際上是一種線性溫度 - 電壓轉換元件,就是說通以工作電流(100ua)條件下,元件電壓值隨溫度呈線性變化,實現了非電量到電量線性轉換。
線性 ntc 溫度傳感器的主要特點就是工作溫度范圍內溫度 - 電壓關系為一直線,這二次開發測溫、控溫電路設計,將無須線性化處理,就可以完成測溫或控溫電路設計,簡化儀表設計和調試。
延長線選用應遵循的原則:
一般 -200~+20℃、-50~+100℃宜選用普通雙膠線;100~200℃范圍內應選用高溫線。
基準電壓的含義:
基準電壓是指傳感器置于 0℃溫場(冰水混合物),通以工作電流(100μa)條件下,傳感器上電壓值。實際上就是 0 點電壓。其表示符號為 v(0),該值出廠時標定,傳感器溫度系數 s 相同,則知道基準電壓值 v(0),即可求知任何溫度點上傳感器電壓值,而不必對傳感器進行分度。其計算公式為:
v(t)=v(0)+s×t
示例:如基準電壓 v(0)=700mv;溫度系數 s=-2mv/℃,則 50℃時,傳感器輸出電壓 v(50)=700—2×50=600(mv)。這一點正是線性溫度傳感器優于其它溫度傳感器可貴之處。
線性 ntc 溫度傳感器測溫范圍規定:
就總而言,測溫范圍可 -200~+200℃之間,但考慮實際需要,一般無須如此寬溫度范圍,規定三個不同區段,以適應不同封裝設計,同時延長線選用上亦有所不同。而溫度補償專用線性熱敏元件,則只設定工作溫度范圍為 -40℃~+80℃。完全可以滿足一般電路溫度補償之用。
溫度系數 s 的含義:
溫度系數 s 是指規定工作條件下,傳感器輸出電壓值變化與溫度變化比值,即溫度每變化 1℃傳感器輸出電壓變化之值: s=△v/△t(mv/℃)。
溫度系數是線性溫度傳感器做為溫度測量元件物理基礎,其作用與熱敏電阻 b 值相似,這個參數整個工作溫度范圍內是同一值,即 -2mv/℃,各種型號傳感器也是同一值,這一點傳統熱敏電阻溫度傳感器是無可比擬。
互換精度這一參數的意義:
互換精度是指同一工作條件下(同一工作電流、同一溫場)同一個確定理想擬合直線,每一只傳感器電壓 v(t)—溫度 t 曲線與該直線最大偏差,這個偏差通常按傳感器溫度—電壓轉換系數 s 折合成溫度來表示。傳感器輸出線性化及溫度—電壓轉換系數相同,即測溫范圍內全程互換,互換精度表示了基準電壓值離散程度,即用基準電壓值離散值折合成溫度值大小來描述整批傳感器之間互換程度。一般分為三級:i 級互換偏差不大于 0.3℃;j 級不大于 0.5℃;k 級不大于 1.0℃。
線性度的意義:
線性度是描述傳感器輸出電壓值隨溫度變化線性程度,實際上也就是傳感器輸出電壓工作溫度范圍內相理想擬合直線最大偏差。一般情況下,其線性度典型值為±0.5%,很顯然傳感器線性度越高(其值越小),儀表設計就越簡單,儀表輸入級完全不必采用線性化處理。
線性溫度傳感器是規范化輸出的原因:
所謂規范化輸出,就是 0℃溫度點上傳感器規定工作條件下,輸出電壓值僅限于某一小范圍內,不互換,其基準電壓值僅限定 690-710mv 之間,這樣電路設計時,易于宏觀上把握傳感器輸出情況,橋路設計溫度補償,690-710mv 之間考慮,調試中稍加調整即可。而不象普通熱敏電阻型號不同,其阻值同,針對不同型號,需進行不同設計計算。線性溫度傳感器規范化輸出,可以使儀表電路實現規范化設計。
實際使用溫度傳感器是否一定要采用恒流源供電分析:
一般情況下是不必要,橋路恒壓供電完全可以(參見 16 項傳感器信號處理電路)。這是 100μa 左右電流條件下,傳感器溫度—電壓轉換系數變化量很小,可以給一個實測數量級概念:
100μa 時 s=-2mv/℃
40μa 時 s=-2.1mv/℃
1000μa 時 s=-1.9mv/℃
而實際橋路恒壓供電時,其電流變化不會有如此大幅度。
恒壓供電時,傳感器負載電阻值確定準則:
恒壓供電時,負載電阻接電源與傳感器正極之間,信號從傳感器正極與負極之間輸出,設計電阻值 r 時,以 0c 時使傳感器工作電流為 100μa 即可。如傳感器基準電壓為 v(0)(mv),恒壓源為 vdd(mv),則 r=(vdd-v(0))(mv)/0.1(ma)。計算出電阻值 r,實際電阻沒有這種阻值,可就近阻值選用,對測溫精度沒有影響。
線性溫度補償元件做為電路溫度補償的優越性:
這主要考慮熱敏元件輸出規范化及溫度系數一致性,便于設計。另外,溫度系數與晶體管電路中晶體管基、射極電壓溫度系數相同,做為穩定晶體管電路工作點基極偏流元件是非常合適。而將幾只元件串聯使用,可以并聯電位器方式,電位器調節出不同溫度系數,以實現精確溫度補償作用(參見圖 3)。這種溫度系數可調補償元件,無須繁雜設計,對元件工作電流也無嚴格要求,這也是這種線性熱敏元件用于溫度補償一大優點。
民品級與工業級使用中的差異:
主互換精度不同,單臺儀表進行大批量群測應用場合,且測試精度要求較高工業環境,建議使用工業級;而一臺表僅用一支傳感器批量大可靠性要求很高民用產品,建議使用民品級。
傳感器信號處理電路:
注:該橋路是 r2 將傳感器基準電壓值 v(0)予以抵消,即調整 r2 上電壓等于傳感器基準電壓值,這樣使橋路輸出 0c 時為 0v,然后按 -2mv/c 輸出到放大器或下一級電路。做為控溫電路設計,則 r2 上電壓輸出到比較器同相端,傳感器輸出接入比較器反相端,r2 選取依控溫點電壓而定,可用公式計算 v(t)=v(0)+s×t 到,其中 v(0)是傳感器基準電壓值(出廠時給定),s 為傳感器電壓溫度系數(出廠時給定),t 為控溫點溫度值。建議 r2 采用多圈電位器,對控溫點進行更準確設定。
線性 ntc 溫度傳感器是否可取代熱敏電阻、熱電偶、及其它熱電阻分析:
-200~+200c 溫度范圍內完全可以取代,不須對原電路做重大改動,不用對傳感器做線性化處理,基準電壓值和電壓溫度系數這兩個參數就可以設計電路,這兩個參數出廠時廠家給予標定,對同一用戶,不同批次產品該參數不變。
穩定性的含義:
穩定性是指傳感器基準電壓值年漂移量,這個漂移量再按溫度—電壓轉換系數折合成溫度值,即穩定性=±△v/s/ 年。線性溫度傳感器穩定性為±0.05℃/ 年。這一參數描述了傳感器各種使用條件下保持原有特性能力。
長線傳輸對傳感器信號是否有影響分析:
應當說影響不大,一般情況下傳輸距離可達 1000 米以上。距離再遠,可以考慮將傳感器輸出信號當轉換成數字量,這樣可以方便實現更遠距離傳輸。
線性溫度傳感器是一種常用的測量儀器,被廣泛的應用于多個領域當中。線性溫度傳感器在使用的時候用戶對于它的知識都是需要有一定的了解的,其中它特點、測量范圍等都是用戶必須要了解的,今天小編就來為大家具體介紹一下正確使用線性溫度傳感器的方法吧。
1.什么是線性NTC溫度傳感器?
線性溫度傳感器就是線性化輸出的負溫度系數(簡稱NTC)熱敏元件,它實際上是一種線性溫度-電壓轉換元件,就是說在通以工作電流(100uA)的條件下,元件的電壓值隨溫度呈線性變化,從而實現了非電量到電量的線性轉換。
2.線性NTC溫度傳感器的主要特點是什么?
這種溫度傳感器其主要特點就是在工作溫度范圍內溫度-電壓關系為一直線,這對于二次開發測溫、控溫電路的設計,將無須線性化處理,就可以完成測溫或控溫電路的設計,從而簡化儀表的設計和調試。
3.線性NTC溫度傳感器的測溫范圍是如何規定的?
就總的而言,測溫范圍可在-200~+200℃之間,但考慮實際的需要,一般無須如此寬的溫度范圍,因而規定三個不同的區段,以適應不同封裝設計,同時在延長線的選用上亦有所不同。而對于溫度補償專用的線性熱敏元件,則只設定工作溫度范圍為-40℃~+80℃。完全可以滿足一般電路的溫度補償之用。
4.延長線的選用應遵循什么原則?
一般的在-200~+20℃、-50~+100℃宜選用普通雙膠線;在100~200℃范圍內應選用高溫線。
5.基準電壓的含義是什么?
基準電壓是指傳感器置于0℃的溫場(冰水混合物),在通以工作電流(100μA)的條件下,傳感器上的電壓值。實際上就是0點電壓。其表示符號為V(0),該值出廠時標定,由于傳感器的溫度系數S相同,則只要知道基準電壓值V(0),即可求知任何溫度點上的傳感器電壓值,而不必對傳感器進行分度。其計算公式為:
V(T)=V(0)+S×T
示例:如基準電壓V(0)=700mV;溫度系數S=-2mV/℃,則在50℃時,傳感器的輸出電壓V(50)=700—2×50=600(mV)。這一點正是線性溫度傳感器優于其它溫度傳感器的可貴之處。
6.溫度系數S的含義是什么?
溫度系數S是指在規定的工作條件下,傳感器的輸出電壓值的變化與溫度變化的比值,即溫度每變化1℃傳感器的輸出電壓變化之值: S=△V/△T(mV/℃)。
溫度系數是線性溫度傳感器做為溫度測量元件的物理基礎,其作用與熱敏電阻的B值相似,這個參數在整個工作溫度范圍內是同一值,即-2mV/℃,而且各種型號的傳感器也是同一值,這一點傳統的熱敏電阻溫度傳感器是無可比擬的。
7.互換精度這一參數有什么意義?
互換精度是指在同一工作條件下(同一工作電流、同一溫場)對于同一個確定的理想擬合直線,每一只傳感器的電壓V(T)—溫度T曲線與該直線的最大偏差,這個偏差通常按傳感器的溫度—電壓轉換系數S折合成溫度來表示。由于傳感器的輸出線性化及溫度—電壓轉換系數相同,即在測溫范圍內全程互換,所以互換精度表示了基準電壓值的離散程度,即用基準電壓值的離散值折合成溫度值的大小來描述整批傳感器之間的互換程度。一般分為三級:I級的互換偏差不大于0.3℃;J級不大于0.5℃;K級不大于1.0℃。
8.線性度的意義是什么?
線性度是描述傳感器的輸出電壓值隨溫度變化的線性程度,實際上也就是傳感器輸出電壓在工作溫度范圍內相對于理想擬合直線的最大偏差。一般情況下,其線性度的典型值為±0.5%,很顯然傳感器的線性度越高(其值越小),對于儀表的設計就越簡單,在儀表的輸入級完全不必采用線性化處理。
9.為什么說線性溫度傳感器是規范化輸出?
所謂規范化輸出,就是在0℃溫度點上傳感器在規定的工作條件下,輸出的電壓值僅限于某一小范圍內,即使不互換,其基準電壓值僅限定在690-710mV之間,這樣在電路設計時,易于在宏觀上把握傳感器的輸出情況,不論在橋路設計還是溫度補償,只要在690-710mV之間考慮,在調試中稍加調整即可。而不象普通的熱敏電阻由于型號不同,其阻值也不同,針對不同的型號,需進行不同的設計計算。所以線性溫度傳感器的規范化輸出,可以使儀表電路實現規范化設計。
10.穩定性的含義是什么?
穩定性是指傳感器的基準電壓值年漂移量,這個漂移量再按溫度—電壓轉換系數折合成溫度值,即穩定性=±△V/S/年。線性溫度傳感器的穩定性為±0.05℃/年。這一參數描述了傳感器在各種使用條件下保持原有特性的能力。
11.長線傳輸對傳感器信號是否有影響?
應當說影響不大,一般情況下傳輸距離可達1000米以上。如果距離再遠,可以考慮將傳感器輸出的信號在當地轉換成數字量,這樣可以方便地實現更遠距離的傳輸。
12.線性溫度補償元件做為電路溫度補償有什么優越性?
這主要考慮熱敏元件的輸出規范化及溫度系數的一致性,便于設計。另外,由于溫度系數與晶體管電路中的晶體管基、射極電壓的溫度系數相同,做為穩定晶體管電路的工作點的基極偏流元件是非常合適的。而將幾只元件串聯使用,可以通過并聯電位器方式,通過電位器的調節出不同的溫度系數,以實現精確的溫度補償作用。這種溫度系數可調的補償元件,無須繁雜設計,對元件的工作電流也無嚴格要求,這也是這種線性熱敏元件用于溫度補償的一大優點。
13.穩定性的含義是什么?
穩定性是指傳感器的基準電壓值年漂移量,這個漂移量再按溫度—電壓轉換系數折合成溫度值,即穩定性=±△V/S/年。線性溫度傳感器的穩定性為±0.05℃/年。這一參數描述了傳感器在各種使用條件下保持原有特性的能力。
14.長線傳輸對傳感器信號是否有影響?
應當說影響不大,一般情況下傳輸距離可達1000米以上。如果距離再遠,可以考慮將傳感器輸出的信號在當地轉換成數字量,這樣可以方便地實現更遠距離的傳輸。
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本文介紹了模擬開關和多路復用器,這些模擬開關和多路復用器可供工程師在布線和將模擬信號傳遞到調理電路時...
發表于 2019-01-25 08:35
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汽車傳感器損壞之后的故障現象及解決方法
①ON檔,發動機故障燈常亮;②原地緩踩油門時冒少量黑煙,急加速冒大量黑煙;③發動機沒勁;④故障碼:P...
發表于 2019-01-24 14:33
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MEMS傳感器在車輛動態系統控制中的應用
據麥姆斯咨詢介紹,MEMS器件在汽車領域的表現一直很好。安全氣囊和胎壓監測是MEMS傳感器在汽車領域...
發表于 2019-01-22 15:22
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低功耗高線性度CMOS溫度傳感器的原理及設計
今天為大家介紹一項國家發明專利——一種低功耗、高線性度CMOS溫度傳感器。該專利由中國科學院上海高等...
發表于 2019-01-22 11:45
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環境傳感器在實際設計應用中應考慮哪些問題
RH/T溫濕度傳感器,最常應用的場景為家中,除此之外在供應鏈(e.g. 物流講求 quality、r...
發表于 2019-01-11 14:38
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傳感器技術發展經歷的三個歷史階段
第2代傳感器是70 年代開始發展起來的固體傳感器,這種傳感器由半導體、電介質、磁性材料等固體元件構成...
發表于 2019-01-10 16:06
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TMP121-EP 增強型產品,具有 SPI 接...
TMP121和TMP123是SPI兼容的溫度傳感器,采用纖巧的SOT23-6封裝。 TMP121和TMP123不需要外部元件,能夠在-40°C至125°C的溫度范圍內測量溫度在2°C范圍內的溫度。低電源電流和2.7 V至5.5 V電源范圍使TMP121和TMP123成為低功耗應用的理想選擇。 TMP121和TMP123是各種通信,計算機中擴展熱測量的理想選擇,消費者,環境,工業和儀器儀表應用。 特性 受控基線 一個裝配/測試場地,一個制造場地 -40°C至125°C的擴展溫度性能 增強的減少制造資源(DMS)支持 增強產品更改通知 資格認證譜系 數字輸出:SPI兼容接口 分辨率:12位+符號,0.0625°C 精度:±25°C,-25° C至85°C(最大值) 低靜態電流:50μA(最大值) 寬電源范圍:2.7 V至5.5 V 微型SOT23- 6封裝 操作至150°C 應用 電源溫度監控 計算機外圍熱保護 筆記本電腦 電池管理 環境監測 (1)符合JEDEC和行業標準的部件認證,以確保在延長的溫度范圍內可靠運行即這包括但不限于高加速應力測試(HAST)或偏壓85/85,溫度循環,高壓釜或無偏HAST,電遷移,鍵合金屬間壽命和模塑化合物壽命。此類鑒定測試不應視為超出規...
發表于 2019-01-08 17:52
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LM 具有雙線串行接口的系統硬件監控器
與LM80兼容的LM是一款硬件監視器,包含一個10位delta-sigma ADC,能夠測量7個正電壓和本地溫度。 LM還可測量兩個風扇的速度,并在I 2 C?接口上進行其他硬件監控。 LM包括一個定序器,可對所有測量值執行WATCHDOG窗口比較,當任何值超出編程限值時,其中斷輸出將變為有效。 LM特別適用于線性和數字溫度傳感器的接口。 2.5 mV LSb(最低有效位)和2.56 V輸入范圍非常適合接受來自線性傳感器(如LM)的輸入。 BTI 用作數字或恒溫傳感器的輸入,如LM73,LM75,LM56,LM57,LM26,LM27,LM26LV或其他LM。 LM支持標準模式(Sm,100 kbits /s)和快速模式(Fm,400 kbits /s)I 2 C接口工作模式。 LM在I 2 C數字控制線上包含一個模擬濾波器,可提高抗噪性,并支持SDA和SCL上的TIMEOUT復位功能,防止I 2 C總線鎖定。三個I 2 C器件地址引腳允許單個總線上最多8個器件。 LM的3.0V至5.5V電源電壓范圍,低電源電流和I 2 C接口使其成為各種應用的理想選擇。在(-40)°C≤T A ≤+ 125°C的溫度范圍內確保操作。 LM采...
發表于 2019-01-08 17:52
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LM Remote Diode Dig...
LM是具有集成風扇控制的遠程二極管溫度傳感器,包括遠程二極管感應。 LM精確測量:(1)自身溫度和(2)二極管連接晶體管的溫度,如2N3904,或計算機處理器,圖形處理器單元(GPU)和其他ASIC上常見的熱敏二極管。 LM還具有集成的脈沖寬度調制(PWM)開漏風扇控制輸出。風扇速度是遠程溫度讀數,查找表和寄存器設置的組合。 12步查找表(LUT)使用戶能夠編程非線性風扇速度與溫度傳遞功能,通常用于靜音聲學風扇噪音。此外,還增加了完全可編程的斜坡功能,以實現LUT設定點之間的平滑過渡。 LM主要用于晶體管MMBT3904,用作SOI工藝中許多FPGA,ASIC和處理器中的熱二極管或熱二極管。 LM與LM完全相同,只是在上電時啟用TruTherm BJT Beta補償,該補償針對使用大容量非SOI工藝的流行處理器上的熱二極管。 特性 準確感知遠程二極管連接的MMBT3904晶體管或熱二極管板載處理器,FPGA或ASIC 準確感知其自身局部模具溫度 偏移寄存器可針對各種熱二極管進行調整 解決高達255.875°C的遠程溫度 10位加號和11比特率為1/8°C的無符號數據格式 遠程數據的數字濾波器可...
發表于 2019-01-08 17:52
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AMC6821-Q1 汽車類溫度監視和風扇控制
AMC6821是一款智能溫度監控器和脈沖寬度調制(PWM)風扇控制器。它專為需要主動系統冷卻的噪聲敏感或功耗敏感應用而設計。使用低頻或高頻PWM信號,該設備可以同時驅動風扇,監控遠程傳感器二極管溫度,并測量和控制風扇速度,使其以盡可能低的速度以最小的噪音運行。 /p> AMC6821有三種風扇控制模式:自動溫度 - 風扇模式,軟件 - RPM模式和軟件 - DCY模式。每種模式通過改變PWM輸出的占空比來控制風扇速度。自動溫度 - 風扇模式是一種智能閉環控制,可根據用戶定義的參數優化風扇速度。此模式允許AMC6821作為獨立設備運行,無需CPU干預;即使CPU或系統鎖定,也可以繼續控制風扇(基于溫度測量)。 Software-RPM模式是第二個閉環控制。在此模式下,AMC6821調節PWM輸出,以便在用戶指定的目標值下保持一致的風扇速度;也就是說,該設備用作風扇速度調節器。軟件RPM模式也可用于允許AMC6821作為獨立設備運行。第三種模式Software-DCY是開環的。在軟件DCY模式下,PWM占空比直接由寫入器件的值設置。 AMC6821具有可編程的 SMBalert 輸出,用于指示錯誤狀態和專用 FAN-FAULT 輸出表示...
發表于 2019-01-08 17:52
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LM81 串行接口 ACPI 兼容微處理器系統硬...
LM81是一款高度集成的數據采集系統,用于硬件監控服務器,個人計算機或幾乎任何基于微處理器的系統。在PC中,LM81可用于監控電源電壓,溫度和風扇速度。可以隨時讀取這些輸入的實際值。 LM81中的可編程WATCHDOG限制激活具有兩個輸出( INT 和 T_CRIT _)的完全可編程和可屏蔽中斷系統。 LM81具有片上數字輸出溫度傳感器,具有9位或12位分辨率,6位模擬輸入ADC,8位分辨率和8位DAC。可以使用LM81的FAN1和FAN2輸入測量兩個風扇轉速計輸出。 DAC的輸出電壓范圍為0至1.25V,可用于風扇速度控制。為機箱入侵檢測電路和VID監視器輸入提供附加輸入。 LM81具有與SMBus兼容的串行總線接口。串行總線時序圖 特性 溫度感應 6個正電壓輸入,帶有用于監控的刻度電阻 + 5V,+ 12V,+ 3.3 V,+ 2.5V,Vccp電源直接 用于控制風扇速度的8位DAC輸出 2風扇速度監控輸入 機箱入侵檢測器輸入 WATCHDOG所有監控值的比較 SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行總線接口兼容性 LM81B具有更高的電壓監控精度 VID0-VID4監控輸入 Key Specifications Voltage Monitoring Err...
發表于 2019-01-08 17:52
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LM 具有集成風扇控制和 TruThe...
LM具有集成風扇控制的遠程和本地溫度傳感器,其中包括用于遠程二極管檢測的TruTherm BJT晶體管β補償技術。 LM精確測量:(1)其自身溫度和(2)二極管連接的晶體管(如2N3904)或計算機處理器,圖形處理器單元(GPU)和其他ASIC上常見的熱敏二極管的溫度。 LM具有一個偏移寄存器,用于校正由其他熱二極管的不同非理想因素引起的誤差。 LM還具有集成的脈沖寬度調制(PWM)開漏風扇控制輸出。風扇速度取決于遠程溫度讀數,查找表和寄存器設置的組合。 12步查找表(LUT)使用戶能夠編程非線性風扇速度與溫度傳遞功能,通常用于靜音聲學風扇噪音。此外,還增加了完全可編程的斜坡功能,以實現LUT設定點之間的平滑過渡。 特性 TruTherm BJT Beta補償技術支持45nm,65nm和90nm處理器遠程二極管 工廠修剪用于英特爾?45納米處理器熱二極管 精確感應二極管連接的2N3904晶體管或熱二極管板載大型處理器或ASIC 準確感知其自身溫度 集成PWM風扇速度控制輸出支持22.5kHz頻率的高分辨率,用于4針風扇 通過用戶可編程的12步查找表降低聲學風扇噪聲 LUT過渡精細分辨率平滑功能 用于測量風扇轉速的轉速計...
發表于 2019-01-08 17:52
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TMP236 精密模擬輸出溫度傳感器
TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成電路線性模擬溫度傳感器,其輸出電壓與溫度成正比,設計人員可將其用于多種模擬溫度檢測應用中。靈活PMIC。這些溫度傳感器比市面上同類引腳兼容器件的精確度更高,在0°C至+ 70°C溫度范圍內可保持±0.5°C和±1°C的典型精度。該系列器件的精度經提高后,可適用于眾多模擬溫度檢測應用。靈活PMIC.TMP235器件在-40°C至+ 150°C完全溫度范圍和2.3V至5.5V電源電壓范圍內提供10mV /°C正斜率輸出。具有更高增益的TMP236傳感器在-10°C至+ 125°C溫度范圍和3.1V至5.5V電源電壓范圍內提供19.5mV /°C正斜率輸出。 9μA典型靜態電流和800μs典型加電時間可實現有效的功率循環架構,以最大限度地降低電池供電設備的功率損耗.AB類輸出驅動器提供強大的500μA最高輸出,可驅動高達1000 pF的電容負載,并可直接連接到模數轉換器采樣保持輸入端。憑借出色的精確度和強大的線性輸出驅動器,TMP23x模擬輸出溫度傳感器是具有成本效益的無源熱敏電阻替代方案。 /p> 特性 具有成本優勢的熱敏電阻替代產品 寬溫度測量范圍: -40 °C至+ 150°C(TMP235) -10°C至+ 125°C(TMP236) ...
發表于 2019-01-08 17:52
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AMC80 具有雙線/SMBus 串行接口的系統...
AMC80是一款系統硬件監控和控制電路,其中包括一個七通道10位模數轉換器(ADC),兩個可編程風扇轉速監控器和一個雙線制接口.AMC80還具有可編程上限值及下限值報警功能。當超出編程設定的限值后,該報警即啟動。 AMC80可與線性溫度傳感器和數字溫度傳感器相連。憑借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V輸入范圍,該器件可接收線性傳感器(例如TMP20)的輸入。 BTI 引腳用作數字傳感器(例如TMP75)的輸入.AMC80可由電壓介于3V至5.5V范圍內的電源供電運行,其電源電流較低并可通過雙線制接口配置,因此適用于各類集成電機驅動器解決方案.. /p> AMC80采用24引腳TSSOP封裝,可在-40°C至+ 125°C的溫度范圍內完全額定運行。 特性 具有七個模擬輸入的10位模數轉換器(ADC) 風扇轉速監控輸入 輸入范圍/分辨率: 默認值:2.56V /2.5mV 可編程:V DD /6mV 機箱入侵檢測輸入 中斷報警: 上限 下限值 外部溫度傳感器的中斷狀態寄存器輸入 關斷模式 可編程 RST_OUT / OS 與LM和LM80引腳兼容 封裝:24引腳薄型小外形尺寸(TSSOP) 應用 通信設備 服務器 工業用和醫療用設備 ...
發表于 2019-01-08 17:52
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TMP61 具有正溫度系數 (PTC) 的硅基線...
TMP61xx系列硅線性熱敏電阻具有線性正溫度系數(PTC),可在較寬的工作范圍內產生均勻,一致的溫度系數電阻(TCR)溫度范圍。這些器件專為溫度測量,保護,補償和控制系統而設計。與傳統的NTC熱敏電阻相比,TMP61xx系列器件在整個溫度范圍內提供增強的線性度和一致的靈敏度。由于它們對環境變化的免疫力以及它們在高溫下的內置故障安全行為,它們還具有強大的性能。這些器件目前采用2引腳,表面貼裝,0402封裝兼容的X1SON封裝和2引腳,通孔,迷你尺寸的晶體管外形TO-92S封裝。 特性 具有正溫度系數(PTC)的硅基熱敏電阻 線性電阻隨溫度變化 簡化電阻 - 溫度轉換 與寬溫度范圍內的非線性負溫度系數(NTC)熱敏電阻電路相比,降低精度傳播 25°C時10kΩ標稱電阻(R25) 最大±1%(0°C至70°C) 溫度范圍內的一致靈敏度 6400 ppm /°C TCR(25°C) 0.2%典型TCR耐受溫度(-40°C至125°C) 寬工作溫度: -65至+ 150°C 快速熱響應時間: 0.6s(DEC軟件包) 長壽命和強大的性能 與傳統NTC相比,具有超低功耗的超低功耗自我加熱 短路故障時內置故障安全 <高溫和高濕度應力測試后...
發表于 2019-01-08 17:52
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LM87 具有遠程二極管溫度傳感的串行接口系統硬...
LM87是一個高度集成的數據采集系統,用于服務器,個人計算機或幾乎任何基于微處理器的系統的硬件監控。在PC中,LM87可用于監控電源電壓,主板和處理器溫度以及風扇速度。可以隨時讀取這些輸入的實際值。 LM87中的可編程WATCHDOG限制激活具有兩個輸出(INT#和THERM#)的完全可編程和可屏蔽中斷系統。 LM87具有片上數字輸出溫度傳感器,具有8位分辨率,能夠監控2個外部二極管溫度至8位分辨率,8通道模擬輸入ADC,8位分辨率和8位DAC。 ADC上的通道測量施加到LM87的電源電壓,標稱值為3.3 V.兩個ADC輸入可以重定向到一個計數器,可以測量最多2個風扇的速度。慢速ΣΔADC架構允許在極其嘈雜的環境中穩定地測量信號。 DAC的輸出電壓范圍為0至2.5 V,可用于風扇速度控制。為機箱入侵檢測電路和VID監視器輸入提供附加輸入。如果不需要VID監視,VID監視器輸入也可用作IRQ輸入。 LM87具有串行總線接口,與SMBus和I 2 C兼容。 特性 遠程二極管溫度檢測(2通道) 8個正電壓輸入,帶有用于監控+5 V + +的定標電阻直流12 V,+ 3.3 V,+ 2.5 V,Vccp電源 可選擇2個輸入用于風扇速度或電壓監控 用...
發表于 2019-01-08 17:51
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LM93 用于服務器管理的硬件監控器,具有集成風...
LM93硬件監視器具有與SMBus 2.0兼容的雙線數字接口。 LM93使用8位ΣΔADC測量兩個遠程二極管連接晶體管的溫度,以及自己的芯片和16個電源電壓。 為了設置風扇速度,LM93有兩個PWM輸出,每個都由最多四個溫度區控制。風扇控制算法是基于查找表的。 LM93包括一個數字濾波器,可以調用該濾波器以平滑溫度讀數,從而更好地控制風扇速度。 LM93有四個轉速計輸入,用于測量風扇速度。包括所有測量值的限制和狀態寄存器。 LM93基于以前主板管理ASIC的功能,并使用LM85的一些功能(即智能轉速計模式)。它還為動態Vccp監控和 PROCHOT 添加了測量和控制支持。它旨在監控雙處理器Xeon級主板,只需最少的外部組件。 特性 8位ΣΔADC 監視16個電源 監視2個遠程熱敏二極管 內部環境溫度感應 基于風扇升壓支持的溫度讀數的可編程自主風扇控制 基于13步查找表的風扇控制 溫度讀數字濾波器 1.0°C數字溫度傳感器分辨率 0.5°C風扇控制的溫度分辨率 2 PWM風扇速度控制輸出 4風扇轉速計輸入 雙處理器熱量節流( PROCHOT )監控 雙動態VID監控(每處理器6個VID) 8通用I /O: 4可以配置為風扇轉速計輸...
發表于 2019-01-08 17:51
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LM94 用于服務器管理的硬件監控器,具有 PI...
LM94硬件監視器具有與SMBus 2.0兼容的雙線數字接口。 LM94使用ΣΔADC測量四個遠程二極管連接晶體管的溫度,以及自己的芯片和16個電源電壓。 LM94采用新的TruTherm技術,支持亞微米工藝處理器的精密熱二極管測量。 Description (continued) To set fan speed, the LM94 has two PWM outputs that are each controlled by up to six temperature zones. The fan-control algorithm can be based on a lookup table, PI (proportional/integral) control loop, or a combination of both. The LM94 includes digital filters that can be invoked to smooth temperature readings for better control of fan speed such that acoustical noise is minimized. The LM94 has four tachometer inputs to measure fan speed. Limit and status registers for all measured values are included. The LM94 builds upon the functionality of previous motherboard server management ASICs, such as the LM93. It also adds measurement and control support for dynamic Vccp monitoring for VRD10/11 and PROCHOT. I...
發表于 2019-01-08 17:51
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AMC6821 溫度監控和風扇控制
AMC6821是一款智能溫度監控器和脈沖寬度調制(PWM)風扇控制器。它專為需要主動系統冷卻的噪聲敏感或功耗敏感應用而設計。使用低頻或高頻PWM信號,該設備可以同時驅動風扇,監控遠程傳感器二極管溫度,并測量和控制風扇速度,使其以盡可能低的速度以最小的噪音運行。 /p> AMC6821有三種風扇控制模式:自動溫度 - 風扇模式,軟件 - RPM模式和軟件 - DCY模式。每種模式通過改變PWM輸出的占空比來控制風扇速度。自動溫度 - 風扇模式是一種智能閉環控制,可根據用戶定義的參數優化風扇速度。此模式允許AMC6821作為獨立設備運行,無需CPU干預;即使CPU或系統鎖定,也可以繼續控制風扇(基于溫度測量)。 Software-RPM模式是第二個閉環控制。在此模式下,AMC6821調節PWM輸出,以便在用戶指定的目標值下保持一致的風扇速度;也就是說,該設備用作風扇速度調節器。軟件RPM模式也可用于允許AMC6821作為獨立設備運行。第三種模式Software-DCY是開環的。在軟件DCY模式下,PWM占空比直接由寫入器件的值設置。 AMC6821具有可編程的 SMBalert 輸出,用于指示錯誤狀態和專用 FAN-FAULT 輸出表示...
發表于 2019-01-08 17:51
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TMP122-EP 增強型產品,具有 SPI 接...
TMP122是一款兼容SPI的溫度傳感器,采用SOT23-6封裝。 TMP122溫度傳感器僅需要一個上拉電阻即可實現完整功能,能夠在55°C至125°C的溫度范圍內測量2°C范圍內的溫度,工作溫度高達150°C。可編程分辨率,可編程設定點和關閉功能為任何應用提供多功能性。低電源電流和2.7 V至5.5 V的電源電壓范圍使TMP122成為低功耗應用的理想選擇。 TMP122是各種通信,計算機,消費電子產品中擴展熱測量的理想選擇。環境,工業和儀器應用。 特性 數字輸出:SPI兼容接口 可編程分辨率:9到12位+符號 精度:±150°C,150°C; 25°C至85°C(最大值)±2.0°C,溫度范圍為?55°C至125°C(最大值) 低靜態電流: 50μA 寬電源范圍:2.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封裝 工作溫度至150°C 可編程高/低設定點 應用 電源溫度監控 計算機外圍熱保護 筆記本電腦 手機 電池管理 辦公機器 恒溫器控制器 環境監控和HVAC 機電設備溫度 支持國防,航空和醫療應用 受控基線 一個裝配/測試現場 一個制造現場 軍用( 55°C /125°C)溫度范圍(1) Exte產品生命周期 擴展產品變更通知 產品可追溯性 (1)可提供更多溫度范圍 - 聯系工...
發表于 2019-01-08 17:51
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TMP422-EP 增強型產品,具有 N 因數和...
TMP422是具有內置本地溫度傳感器的遠程溫度傳感器監視器。遠程溫度傳感器具有二極管連接的晶體管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 類晶體管或者作為微控制器,微處理器,或者FPGA組成部分的二極管。 無需校準,對多生產商的遠程精度是±1°C。這個2線串行接口接受SMBus寫字節,讀字節,發送字節和接收字節命令對此器件進行配置。 TMP422包括串聯電阻抵消,可編程非理想性因子,大范圍遠程溫度測量(高達150℃),和二極管錯誤檢測。 TMP422采用SOT23-8封裝。 特性 SOT23-8封裝 ±1°C遠程二極管傳感器(最大值) ±2.5°C本地溫度傳感器(最大值) 串聯電阻抵消 n-因子校正 兩線/SMBus串口 多重接口地址 二極管故障檢測 RoHS兼容和無Sb /Br 參數 與其它產品相比?數字溫度傳感器 ? Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) ? TMP422-...
發表于 2019-01-08 17:51
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LM 具有集成風扇控制的硬件監控器
LM硬件監視器具有與SMBus 2.0兼容的雙線數字接口。使用8位ΣΔADC,LM測量: 兩個遠程二極管連接晶體管及其自身裸片的溫度 VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V電源(內部定標電阻)。 為了設置風扇速度,LM有三個PWM輸出,每個輸出由三個溫度區域之一控制。支持高和低PWM頻率范圍。 LM包括一個數字濾波器,可調用該濾波器以平滑溫度讀數,從而更好地控制風扇速度。 LM有四個轉速計輸入,用于測量風扇速度。包括所有測量值的限制和狀態寄存器。 特性 符合SMBus 2.0標準的2線制串行數字接口 8位ΣΔADC 監控VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V主板/處理器電源 監控2個遠程熱二極管 基于溫度讀數的可編程自主風扇控制 風扇控制溫度讀數的噪聲過濾 1.0°C數字溫度傳感器分辨率 3 PWM風扇速度控制輸出 提供高低PWM頻率范圍 4風扇轉速計輸入 監控5條VID控制線 24針TSSOP封裝 XOR-tree測試模式 Key Specifications Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max) Resolution 8-bits, 1°C Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max) Temperature ...
發表于 2019-01-08 17:51
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LM63 具有集成風扇控制的準確遠程二極管數字溫...
LM63是一款帶集成風扇控制的遠程二極管溫度傳感器。 LM63精確測量:(1)自身溫度和(2)二極管連接的晶體管(如2N3904)或計算機處理器,圖形處理器單元(GPU)和其他ASIC上常見的熱敏二極管的溫度。 LM63遠程溫度傳感器的精度針對串聯電阻和英特爾0.13μm奔騰4和移動奔騰4處理器-M熱敏二極管的1.0021非理想性進行了工廠調整。 LM63有一個偏移寄存器,用于校正由其他熱二極管的不同非理想因素引起的誤差。 LM63還具有集成的脈沖寬度調制(PWM)開漏風扇控制輸出。風扇速度是遠程溫度讀數,查找表和寄存器設置的組合。 8步查找表使用戶能夠編程非線性風扇速度與溫度傳遞函數,通常用于靜音聲學風扇噪聲。 特性 準確感應板載大型處理器或ASIC上的二極管連接2N3904晶體管或熱二極管 準確感知其自身溫度 針對英特爾奔騰4和移動奔騰4處理器-M熱二極管的工廠調整 集成PWM風扇速度控制輸出 使用用戶可編程降低聲學風扇噪音8 -Step查找表 用于 alert 輸出或轉速計輸入,功能的多功能,用戶可選引腳 用于測量風扇RPM的轉速計輸入 用于測量典型應用中脈沖寬度調制功率的風扇轉速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可針對...
發表于 2019-01-08 17:51
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TMP461-SP 耐輻射 (RHA) 高精度遠...
這個遠程溫度傳感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶體管,或者基板熱晶體管/二極管,這些器件都是微處理器,模數轉換器(ADC),數模轉換器(DAC),微控制器或現場可編程門陣列(FPGA)中不可或缺的部件。本地和遠程傳感器均用12位數字編碼表示溫度,分辨率為0.0625°C。此兩線制串口接受SMBus通信協議,以及多達9個不同的引腳可編程地址。 該器件將諸如串聯電阻抵消,可編程非理想性因子(η因子),可編程偏移,可編程溫度限制和可編程數字濾波器等高級特性完美結合,提供了一套準確度和抗擾度更高且穩健耐用的溫度監控解決方案。 TMP461-SP是在各種分布式遙測應用中進行多位置高精度溫度測量的理想選擇這類集成式本地和遠程溫度傳感器可提供一種簡單的方法來測量溫度梯度,進而簡化了航天器維護活動。該器件的額定電源電壓范圍為1.7V至3.6V,額定工作溫度范圍為-55 °C至125°C。 特性 符合QMLV標準:5962-VXC 熱增強型HKU封裝 經測試,在50rad /s的高劑量率(HDR)下,可抵抗高達50krad(Si)的電離輻射總劑量(TID) 經測試,在10mrad /s的低劑量率(LDR)下,可抵抗高達100krad(Si)的電離輻射...
發表于 2019-01-08 17:51
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淺談紅外溫度傳感器的運用
將傳感器安裝在被測區域,連接傳感器到顯示控制表、PLC、變送器等標準接口產品上,接線參照產品說明書。...
發表于 2018-12-18 17:01
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IoT傳感器年平均增長率23.9%,具有巨大的增...
傳感器是物聯網的基礎的元器件,它可以將物理世界轉變為數字世界,隨著物聯網產業的發展,傳感器市場也發展...
發表于 2018-12-16 09:13
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進氣溫度傳感器的檢測
進氣溫度傳感器出現故障,會導致混合氣過濃或過稀,使燃燒變壞,出現工作不穩定,這時應該檢查進氣溫度傳感...
發表于 2018-12-08 09:27
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采用LED光通信技術實現溫度實時顯示系統的設計
LED光通信,就是用LED光來實現無線通信,主要是靠發光二極管(LED)發出的高速亮滅閃爍信號來傳輸...
發表于 2018-12-08 08:21
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溫度傳感器如何與上位機之間實現Modbus通訊
邦納振動和溫度傳感器分為 QM42VT1 和 QM42VT2 兩種,可以用于監視電機的運行,判斷其是...
發表于 2018-12-06 14:56
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我國傳感器產業的突破口在于物聯網應用
日前,中國儀器儀表行業協會傳感器分會名譽理事長、沈陽儀表科學研究院有限公司原院長、教授級高工徐開先接...
發表于 2018-12-06 14:46
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利用電纜上的電壓降便可以測量長電纜中流動的大電流
我們使用四英尺長的 JSC 1666 AWG 4電纜進行測試。沿電纜長度方向切開絕緣層,將34號標準...
發表于 2018-11-30 16:49
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加速度傳感器在高鐵中的作用
“要保證動車組高速平穩行駛,首先要由加速度傳感器對來自X(軸)、Y(徑)和Z(垂)向的應力進行實時監...
發表于 2018-11-28 15:39
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物聯網的發展需要智能傳感器
“IC與MEMS的集成與融合,是傳感技術產業發展的必由之路,特別是高檔傳感器、智能傳感器。” 中國儀...
發表于 2018-11-28 15:31
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Nest溫度傳感器在家居房間中的作用
設置Nest溫度傳感器后,您可以從Nest應用程序中檢查房間的溫度,并相應地調整恒溫器。 這是多層住...
發表于 2018-11-16 15:19
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基于51單片機對兩路DS18B20溫度傳感器的設...
目前,溫度控制器存在的問題是如何縮減成本,減少功耗,溫度測量的準確性和多路溫度的同時顯示。本方案設計...
發表于 2018-11-15 16:35
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堡盟推出新一代通用型溫度變送模塊FlexTop ...
堡盟推出新一代通用型溫度變送模塊——FlexTop 2212和2222,進一步擴大其久經考驗的Fle...
發表于 2018-11-12 10:22
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通用型超低功耗微控制器RL78G11性能解析
低功耗(最低46uA/MHz)、可擴展性(1KB到512KBFlash)和高效率(最高1.6DMIP...
發表于 2018-11-09 09:05
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美國微芯科技公司推出了5款新型1.8V溫度傳感器
利用單個集成溫度傳感器監控多個位置的溫度,可減少電路板復雜度、簡化設計。EMC181x溫度傳感器系列...
發表于 2018-11-07 09:35
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LMT90 LMT90 - SOT-23 單電源...
LMT90是一款精準的集成電路溫度傳感器,此傳感器能夠使用一個單一正電源來感測-40°C至+ 125°C的溫度范圍.LMT90的輸出電壓與攝氏(攝氏溫度)溫度(+ 10mV /°C)成線性正比,并且具有一個+ 500mV的DC偏移電壓。此偏移在無需負電源的情況下即可讀取負溫度值。對于-40°C至+ 125°C的溫度范圍,LMT90的理想輸出電壓范圍介于+ 100mV至+ 1.75V之間.LMT90在無需任何外部校準或修整的情況下即可在室溫下提供±3°C的精度,并在整個-40°C至+ 125°C溫度范圍內提供±4°C精度.LMT90的晶圓級修整和校準確保了低成本和高精度.LMT90的線性輸出,+ 500mV偏移和出廠校準簡化了要求讀取負溫度的單電源環境中所需要的電路.LMT90的靜態電流少于130μA,因此在空氣不流動環境中自發熱被限制在極低的0.2 °C水平上。
LMT90是一款具有
所有商標均為其各自所有者的財產。
應用范圍
工業領域
制熱,通風與空調控制(HVAC)
磁盤驅動器
汽車用
便攜式醫療儀器
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發表于 2018-09-19 16:44
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LMT86-Q1 具有 AB 類輸出的 LMT8...
LMT86-Q1是精密CMOS溫度傳感器,典型精度為±0.4°C(最大值為±2.7°C),線性記錄輸出電壓與溫度。 2.2V電源電壓工作,5.4μA靜態電流和0.7ms上電時間,有效的功率循環架構可最大限度地降低無人機和傳感器節點等電池供電應用的功耗。 LMT86-Q1器件符合AEC-Q100 0級標準,在整個工作溫度范圍內保持±2.7°C的最大精度,無需校準;這使得LMT86-Q1適用于信息娛樂,集群和動力系統等汽車應用。 LMT86-Q1在寬工作范圍內的精度和其他特性使其成為熱敏電阻的絕佳替代品。
對于具有不同平均傳感器增益和相當精度的器件,請參考可比替代器件 LMT8x系列中的替代器件。
特性
LMT86-Q1符合AEC-Q100標準,適用于汽車應用:
器件溫度等級0:-40°C至+ 150°C
器件HBM ESD分類等級2
器件CDM ESDClassification Level C6
非常精確:±0.4°C典型
2.2 V低工作
平均傳感器增益-10.9 mV /°C
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發表于 2018-09-19 16:40
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TMP411 ±1°C Programmable...
TMP411設備是一個帶有內置本地溫度傳感器的遠程溫度傳感器監視器。遠程溫度傳感器,二極管連接的晶體管通常是低成本,NPN或PNP型晶體管或二極管,是微控制器,微處理器或FPGA的組成部分。
遠程精度為±1 °C適用于多個設備制造商,無需校準。雙線串行接口接受SMBus寫字節,讀字節,發送字節和接收字節命令,以設置報警閾值和讀取溫度數據。
TMP411器件中包含的功能包括:串聯電阻取消,可編程非理想因子,可編程分辨率,可編程閾值限制,用戶定義的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大溫度監視器,寬遠程溫度測量范圍(高達150°C),二極管故障檢測和溫度警報功能。
TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封裝。
特性
±1°C遠程二極管傳感器
±1°C本地溫度傳感器
可編程非理想因素
串聯電阻取消
警報功能
系統校準的偏移寄存器
與ADT7461和ADM1032兼容的引腳和寄存器
可編程分辨率:9至12位
可編程閾值限...
發表于 2018-09-19 16:35
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LMT85 具有 AB 類輸出的 LMT85 -...
LMT85是一款高精度CMOS溫度傳感器,其典型精度為±0.4°C(最大值為±2.7°C),且線性模擬輸出電壓與溫度成反比關系.1.8V工作電源電壓,5.4μA靜態電流和0.7ms開通時間可實現有效的功率循環架構,以最大限度地降低無人機和傳感器節點等電池供電應用的功耗.LMT85LPG穿孔TO-92S封裝快速熱時間常量支持非板載時間溫度敏感型應用,例如煙霧和熱量探測器。得益于寬工作范圍內的精度和其他特性,使得LMT85成為熱敏電阻的優質替代產品。
對于具有不同平均傳感器增益和類似精度的器件,請參閱類似替代器件了解LMT8x系列中的替代器件。
特性
LMT85LPG(TO-92S封裝)具有快速熱時間常量,典型值為10s(氣流速度為1.2m /s)
非常精確:典型值±0.4°C
1.8V低壓運行
-8.2mV /°C的平均傳感器增益
5.4μA低靜態電流
寬溫度范圍:-50°C至150°C
輸出受到短路保護
具有±50μA驅動能力的推挽輸出
封裝尺寸兼容...
發表于 2018-09-19 16:34
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LMT88 LMT88 - 2.4V、10μA、...
LMT88器件是一款高精度模擬輸出CMOS集成電路溫度傳感器,工作溫度范圍為-55°C至130°C。電源運行范圍為2.4V至5.5V.LMT88的傳遞函數主要是線性的,但有一個輕微可預測的拋物線曲率。當指定LMT88器件的傳遞函數為拋物線傳遞函數時,其在30°C的環境溫度下的精度通常為±1.5°C。溫度誤差線性增加,并且在極端溫度范圍時達到一個±2.5°C的最大值。此溫度范圍受電源電壓的影響。當電源電壓范圍為2.7V至5.5V時,溫度范圍的上下限分別130°C和-55°C。當電源電壓降至2.4V時,下限值將變為-30°C,而上限值將保持在130°C。
LMT88靜態電流少于10μA。因此,在空氣不流通的環境中,自發熱少于0.02°C.LMT88的關斷功能是固有的,這是因為它的固有低功耗使其可直接由很多邏輯門的輸出供電,或者根本不需要關斷。
LMT88是一款具有成本競爭優勢的熱敏電阻替代產品。
特性
經濟高效的熱敏電阻替代產品
額定溫度范圍為-55°C至130°C
采用SC70封裝
可預計曲率誤差
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發表于 2018-09-19 16:33
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LMT70A LMT70A 具有輸出使能的精密溫...
LMT70是一款帶有輸出使能引腳的超小型,高精度,低功耗互補金屬氧化物半導體(CMOS)模擬溫度傳感器LMT70幾乎適用于所有高精度,低功耗的經濟高效型溫度感測應用,例如物聯網(IoT)傳感器節點,醫療溫度計,高精度儀器儀表和電池供電設備.LMT70也是RTD和高精度NTC /PTC熱敏電阻的理想替代產品。
多個LMT70可利用輸出使能引腳來共用一個模數轉換器(ADC)通道,從而簡化ADC校準過程并降低精密溫度感測系統的LMT70還具有一個線性低阻抗輸出,支持與現成的微控制器(MCU)/ADC無縫連接.LMT70的熱耗散低于36μW,這種超低自發熱特性支持其在寬溫度范圍內保持高精度。
LMT70A具有出色的溫度匹配性能,同一卷帶中取出的相鄰兩個LMT70A的溫度最多相差0.1°C。因此,對于需要計算熱量傳遞的能量計量用而言,LMT70A是一套理想的解決方案。
特性
精度:
20°C至42°C范圍內為±0.05°C(典型值)或±0.13 °C(最大值)
-20°C至90°C范圍內為±0...
發表于 2018-09-19 16:32
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AMC7812 具有多通道 ADC、DAC 和溫...
AMC7812是一款完整的模擬監視和控制解決方案,此解決方案包括一個16通道,12位模數轉換器(ADC),十二個12位數模轉換器(DAC),8個通用輸入輸出(GPIO),和兩個遠程/一個本地溫度傳感器通道。
AMC7812有一個可將DAC輸出電壓配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V范圍之內的+ 2.5V內部基準。也可使用一個外部基準。典型功率耗散為95mW.AMC7812非常適合于主板空間,尺寸和低功耗都十分關鍵的多通道應用。
AMC7812采用64引線QFN封裝或者HTQFP-64 PowerPAD?封裝,并且額定溫度范圍介于-40°C至+ 105°C之間。
對于那些要求一個不同的通道數,附加特性,或者轉換器分辨率的應用,德州儀器(TI)能夠提供模擬監視和控制(AMC)產品的完整系列。更多信息請訪問http:// .com /amc。
特性
具有可編程輸出的12個12位DAC:
0V至5V
0V至12.5V
DAC關斷具用戶定義電平
具有16個輸入的12位,500每秒千次采樣(kSPS)ADC :
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發表于 2018-09-19 16:31
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TMP75B-Q1 TMP75B-Q1 汽車級 ...
TMP75B-Q1是一款集成數字溫度傳感器,此傳感器具有一個可由1.8V電源供電運行的12位模數轉換器(ADC),并且與行業標準LM75和TMP75引腳和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8兩種封裝,不需要外部元件便可測溫.TMP75B-Q1能夠以0.0625°C的分辨率讀取溫度,額定工作溫度范圍為-40°C至125°C。
TMP75B-Q1特有系統管理總線(SMBus)和兩線制接口兼容性,并且可在同一總線上,借助SMBus過熱報警功能支持多達8個器件。利用可編程溫度限值和alert引腳,傳感器既可作為一個獨立恒溫器運行,也作為一個針對節能或系統關斷的過熱警報器運行。
廠家校準的溫度精度和抗擾數字接口使得TMP75B-Q1成為其他傳感器和電子元器件溫度補償的首選解決方案,而且無需針對分布式溫度感測進行額外的系統級校準或復雜的電路板局布線。
TMP75B-Q1非常適用于各類汽車應用中的熱管理和保護,而且是PCB板裝NTC熱敏電阻的高性能替代元件。
特性
符合汽車應用要求
具有符合AEC-Q100的下列結果:
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發表于 2018-09-19 16:29
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TMP175-Q1 TMPx75-Q1 具有 I...
TMP75-Q1和TMP175-Q1器件屬于數字溫度傳感器,是負溫度系數(NTC)和正溫度系數(PTC)熱敏電阻的理想替代產品。該器件無需校準或外部組件信號調節即可提供典型值為±1°C的精度。器件溫度傳感器為高度線性化產品,無需復雜計算或查表即可得知溫度。片上12位模數轉換器(ADC)提供低至0.0625°C的分辨率。這兩款器件采用行業標準LM75 8引腳SOIC和VSSOP封裝。
TMP175-Q1和TMP75-Q1與SMBus,兩線制和I 2 C接口兼容.TMP175-Q1器件允許一條總線上最多連接27個器件.TMP75-Q1允許一條總線上最多連接8個器件.TMP175-Q1和TMP75-Q1均具有SMBus報警功能。
TMP175-Q1和TMP75-Q1器件是各種通信,計算機,消費類產品,環境,工業和儀器應用中擴展溫度測量的理想選擇.TMP75-Q1生產單元已完全通過可追溯NIST的傳感器測試,并已借助可追溯NIST的設備使用ISO /IEC 標準認可的校準進行驗證。
TMP175-Q1和TMP75-Q1器件的額定工作溫度范圍為-40℃至+ 125℃。
要了解所有可用封裝,請見數據表末尾的可訂購產品附錄。
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發表于 2018-09-19 16:25
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LM20 ±1.5°C 模擬輸出溫度傳感器
LM20是一款精密模擬輸出CMOS集成電路溫度傳感器,工作溫度范圍為-55°C至130°C。電源工作范圍為2.4 V至5.5 V.LM20的傳遞函數主要是線性的,但具有輕微可預測的拋物線曲率。當指定為拋物線傳遞函數時,LM20的精度在環境溫度為30°C時為±1.5°C。溫度誤差線性增加,在極端溫度范圍內達到最大±2.5°C。溫度范圍受電源電壓的影響。在2.7 V至5.5 V的電源電壓下,極端溫度范圍為130°C和-55°C。將電源電壓降至2.4 V會將負極性值更改為-30°C,而正極值則保持在130°C。
LM20靜態電流小于10μA。因此,靜止空氣中的自加熱低于0.02℃。 LM20的關斷功能是固有的,因為其固有的低功耗允許它直接從許多邏輯門的輸出供電,或者不需要關閉。
特性
額定-55°C至130°C范圍
SC70和DSBGA封裝可用
可預測的曲率誤差
適用于遠程應用
30°C±1.5至±4°C(最大)時的精度
130°C時的精度和-55°C±2.5至±5°C(最大值...
發表于 2018-09-19 16:23
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LMT89 LMT89 - 2.4V、10μA、...
LMT89器件是一款高精度模擬輸出CMOS集成電路溫度傳感器,工作溫度范圍為-55°C至130°C。其工作電源范圍當前指定LMT89器件的傳遞函數為拋物線傳遞函數時,其在30°C的環境溫度下的精度通常為±1.5°C。溫度誤差線性增加,并且在極端溫度范圍時達到一個±2.5°C的最大值。此溫度范圍受電源電壓的影響。當電源電壓范圍為2.7V至5.5V時,溫度范圍的上下限分別130°C和-55°C。當電源電壓降至2.4V時,下限值將變為-30°C,而上限值將保持在130°C。
工業
制熱,通風與空調控制(HVAC)
汽車
磁盤驅動器
便攜式醫療儀器
計算機
電池管理
打印機
電源模塊
傳真機
移動電話
汽車
所有商標均為其各自所有者的財產。所有商標均為其各自所有者的財產。
參數 與其它產品相比 模擬溫度傳感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
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發表于 2018-09-19 16:22
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LMT84-Q1 具有 AB 類輸出的 LMT8...
LMT84-Q1是一款精密CMOS溫度傳感器,其典型精度為±0.4°C(最大值為±2.7°C),且線性模擬輸出電壓與溫度成反比關系.1.5V工作電源電壓,5.4μA靜態電流和0.7ms開通時間可實現有效的功率循環架構,以最大限度地降低無人機和傳感器節點等電池供電應用的功耗。 LMT84-Q1器件符合AEC-Q100 0級標準,在整個工作溫度范圍內可保持±2.7°C的最大精度,且無需校準;因此LMT84-Q1適用于汽車應用,例如信息娛樂系統,儀表組和動力傳動系統。得益于寬工作范圍內的精度和其他特性,使得LMT84-Q1成為熱敏電阻的優質替代產品。
對于具有不同平均傳感器增益和類似精度的器件,請參閱類似替代器件
特性
LMT84-Q1符合AEC-Q100標準且適用于汽車應用:
器件溫度等級0:-40°C至+ 150°C
器件人體放電模型(HBM)靜電放電(ESD)分類等級2
器件CDM ESD分類等級C6
非常精確:典型值±0.4°C
1.5V低壓運行
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發表于 2018-09-19 16:20
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1.什么是線性NTC溫度傳感器?
線性溫度傳感器就是線性化輸出的負溫度系數(簡稱NTC)熱敏元件,它實際上是一種線性溫度-電壓轉換元件,就是說在通以工作電流(100uA)的條件下,元件的電壓值隨溫度呈線性變化,從而實現了非電量到電量的線性轉換。
2.線性NTC溫度傳感器的主要特點是什么?
這種溫度傳感器其主要特點就是在工作溫度范圍內溫度-電壓關系為一直線,這對于二次開發測溫、控溫電路的設計,將無須線性化處理,就可以完成測溫或控溫電路的設計,從而簡化儀表的設計和調試。
3.線性NTC溫度傳感器的測溫范圍是如何規定的?
就總的而言,測溫范圍可在-200~+200℃之間,但考慮實際的需要,一般無須如此寬的溫度范圍,因而規定三個不同的區段,以適應不同封裝設計,同時在延長線的選用上亦有所不同。而對于溫度補償專用的線性熱敏元件,則只設定工作溫度范圍為-40℃~+80℃。完全可以滿足一般電路的溫度補償之用。
4.延長線的選用應遵循什么原則?
一般的在-200~+20℃、-50~+100℃宜選用普通雙膠線在100~200℃范圍內應選用高溫線。
5.基準電壓的含義是什么?
基準電壓是指傳感器置于0℃的溫場(冰水混合物),在通以工作電流(100μA)的條件下,傳感器上的電壓值。實際上就是0點電壓。其表示符號為V(0),該值出廠時標定,由于傳感器的溫度系數S相同,則只要知道基準電壓值V(0),即可求知任何溫度點上的傳感器電壓值,而不必對傳感器進行分度。其計算公式為:
V(T)=V(0)+S×T (其特性曲線如下圖)
示例:如基準電壓V(0)=700mV溫度系數S=-2mV/℃,則在50℃時,傳感器的輸出電壓V(50)=700—2×50=600(mV)。這一點正是線性溫度傳感器優于其它溫度傳感器的可貴之處。
6.溫度系數S的含義是什么?
溫度系數S是指在規定的工作條件下,傳感器的輸出電壓值的變化與溫度變化的比值,即溫度每變化1℃傳感器的輸出電壓變化之值:S=△V/△T(mV/℃)。
溫度系數是線性溫度傳感器做為溫度測量元件的物理基礎,其作用與熱敏電阻的B值相似,這個參數在整個工作溫度范圍內是同一值,即-2mV/℃,而且各種型號的傳感器也是同一值,這一點傳統的熱敏電阻溫度傳感器是無可比擬的。
7.互換精度這一參數有什么意義?
互換精度是指在同一工作條件下(同一工作電流、同一溫場)對于同一個確定的理想擬合直線,每一只傳感器的電壓V(T)—溫度T曲線與該直線的最大偏差,這個偏差通常按傳感器的溫度—電壓轉換系數S折合成溫度來表示。由于傳感器的輸出線性化及溫度—電壓轉換系數相同,即在測溫范圍內全程互換,所以互換精度表示了基準電壓值的離散程度,即用基準電壓值的離散值折合成溫度值的大小來描述整批傳感器之間的互換程度。一般分為三級:I級的互換偏差不大于0.3℃J級不大于0.5℃K級不大于1.0℃。
8.線性度的意義是什么?
線性度是描述傳感器的輸出電壓值隨溫度變化的線性程度,實際上也就是傳感器輸出電壓在工作溫度范圍內相對于理想擬合直線的最大偏差。一般情況下,其線性度的典型值為±0.5%,很顯然傳感器的線性度越高(其值越小),對于儀表的設計就越簡單,在儀表的輸入級完全不必采用線性化處理。
9.為什么說線性溫度傳感器是規范化輸出?
所謂規范化輸出,就是在0℃溫度點上傳感器在規定的工作條件下,輸出的電壓值僅限于某一小范圍內,即使不互換,其基準電壓值僅限定在690-710mV之間,這樣在電路設計時,易于在宏觀上把握傳感器的輸出情況,不論在橋路設計還是溫度補償,只要在690-710mV之間考慮,在調試中稍加調整即可。而不象普通的熱敏電阻由于型號不同,其阻值也不同,針對不同的型號,需進行不同的設計計算。所以線性溫度傳感器的規范化輸出,可以使儀表電路實現規范化設計。
10.用戶如何檢驗線性溫度傳感器?
用戶在購買傳感器后,可在恒流的條件下,依溫區的大小,采用兩點或三點測試,以檢驗互換精度、線性度和溫度系數。一般情況下,最簡單的檢驗方法只要檢驗基準電壓值即可。而所有電氣參數,在交貨時均有隨貨參數表(合格證),以提供該批傳感器的詳細參數指標。
對測試條件有如下要求:
恒流源:100μA±0.5%
恒溫溫場:波動度:≤±0.05℃
測試儀表:41/2或51/2數字電壓表。
11.實際使用溫度傳感器是否一定要采用恒流源供電?
一般情況下是不必要的,橋路恒壓供電完全可以(參見16項傳感器信號處理電路)。這是因為在100μA左右的電流條件下,傳感器的溫度—電壓轉換系數變化量很小,可以給一個實測數量級的概念:
在100μA時S=-2mV/℃
在40μA時S=-2.1mV/℃
在1000μA時S=-1.9mV/℃
而在實際的橋路恒壓供電時,其電流變化不會有如此大的幅度。
恒壓供電時,傳感器負載電阻值如何確定?
恒壓供電時,負載電阻接在電源與傳感器正極之間,信號從傳感器正極與負極之間輸出,設計電阻值R時,以在0C時使傳感器工作電流為100μA即可。如傳感器的基準電壓為V(0)(mV),恒壓源為VDD(mV),則R=(VDD-V(0))(mV)/0.1(mA)。對于計算出的電阻值R,如果實際的電阻沒有這種阻值,可就近阻值選用,對測溫精度沒有影響。
12.線性溫度補償元件做為電路溫度補償有什么優越性?
這主要考慮熱敏元件的輸出規范化及溫度系數的一致性,便于設計。另外,由于溫度系數與晶體管電路中的晶體管基、射極電壓的溫度系數相同,做為穩定晶體管電路的工作點的基極偏流元件是非常合適的。而將幾只元件串聯使用,可以通過并聯電位器方式,通過電位器的調節出不同的溫度系數,以實現精確的溫度補償作用(參見圖3)。這種溫度系數可調的補償元件,無須繁雜設計,對元件的工作電流也無嚴格要求,這也是這種線性熱敏元件用于溫度補償的一大優點。
13.穩定性的含義是什么?
穩定性是指傳感器的基準電壓值年漂移量,這個漂移量再按溫度—電壓轉換系數折合成溫度值,即穩定性=±△V/S/年。線性溫度傳感器的穩定性為±0.05℃/年。這一參數描述了傳感器在各種使用條件下保持原有特性的能力。
14.長線傳輸對傳感器信號是否有影響?
應當說影響不大,一般情況下傳輸距離可達1000米以上。如果距離再遠,可以考慮將傳感器輸出的信號在當地轉換成數字量,這樣可以方便地實現更遠距離的傳輸。
15.民品級與工業級使用中的差異是什么?
主要是互換精度不同,對于單臺儀表進行大批量群測的應用場合,且測試精度要求較高的工業環境,建議使用工業級而一臺表僅用一支傳感器批量大可靠性要求很高的民用產品,建議使用民品級。
16.傳感器信號處理電路
注:該橋路是通過R2將傳感器的基準電壓值V(0)予以抵消,即調整R2上的電壓等于傳感器的基準電壓值,這樣使橋路輸出在0C時為0V,然后按-2mV/C輸出到放大器或下一級電路。如果做為控溫電路設計,則R2上的電壓輸出到比較器的同相端,傳感器的輸出接入比較器的反相端,R2的選取依控溫點的電壓而定,可用公式計算V(T)=V(0)+S×T得到,其中V(0)是傳感器的基準電壓值(出廠時給定),S為傳感器的電壓溫度系數(出廠時給定),T為控溫點溫度值。建議R2采用多圈電位器,以便對控溫點進行更準確的設定。
17.線性NTC溫度傳感器是否可取代熱敏電阻、熱電偶、及其它熱電阻?
在-200~+200C的溫度范圍內完全可以取代,不須對原電路做重大改動,而且不用對傳感器做線性化處理,只要基準電壓值和電壓溫度系數這兩個參數就可以設計電路,這兩個參數在出廠時廠家給予標定,而且對同一用戶,不同批次的產品該參數不變。
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