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如何为传感器选择正确的数据类型

电子设计 ? 2019-01-29 08:24 ? 次阅读

随着环境传感器在消费者和工业应用中的应用越来越广泛,为传感器选择正确的数据类型变得越来越重要。大多数工业系统都采用线电压工作,因此可以提供足够的功率用于信号处理,从而实现低噪声基底。这使得能够为传感器使用更高分辨率的转换器和更大的信号处理参考电压。这些较大的范围允许获得和跟踪更多比特的数据。另一方面,消费者系统越来越多地转向电池操作,因此具有限制精度的功率限制以及数据转换过程的速度。了解各种类型的转换器子系统及其如何影响传感器数据是设计实时M2M系统的关键。

了解数据转换

实现用于监视和控制应用程序的传感器系统的第一步是了解系统需要哪种数据。在大多数情况下,传感器会产生模拟信号作为输出。微控制器或其他基于数字逻辑的系统必须处理该信号。为了控制闭环系统,这些基于逻辑和微控制器的内核需要将其输出从数字转换回模拟,以便驱动系统。

一个常见的误解是数据转换器的分辨率应该与微控制器的字大小相同 - 8位微位为8位,16位微位为16位等。但是,这不是案子。数据转换器的分辨率应补充所测量信号的类型和大小,以及系统对数据转换器输出的LSB(最低有效位)的电压或电流电平的灵敏度。

理解数据转换器的第一步是查看位数与测量信号大小的关系。 ADI数据转换器基础PTM模块显示了位分辨率,步长的相对大小和所涉及的动态之间的关系(参见图1)。下表清楚地显示了动态范围如何扩展DACADC的每比特6 dB的速率。大多数工业传感器在更高的电压下工作,例如12伏电源系统上的10伏信号范围,以保持合理的信噪比。该图显示了从可行的小步骤的转换点 - 10至12位范围内的mV电平,以及使用16位转换器的μV电平的非常精确的跟踪。

如何为传感器选择正确的数据类型

图1:ADI数据转换器培训 - 位数。 (由Analog Devices提供。)

电源和信号

虽然比特分辨率定义了转换器的步数,但LSB的实际限制取决于本底噪声和满量程(FS)系统的范围。 LSB步长由公式(FS/2n)求出,其中n是位数。 FS量是系统的VREF-(全0代码)和VREF +(全1代码)之间的电压距离。对于工业传感器应用,大多数FS范围接近10伏特,对于移动功能,大约1.8至2.4伏特。工业和商业应用为主逻辑设置提供了大量干净的12 V电源。这使得转换的数据能够在电源的电压范围内精确采样。在移动电池系统中,电源处于3.3至5.0 V范围内,这反过来又将FS降低了1伏以上。

除了收集的数据范围外,还需要考虑信号频率的代表信息。包含图1的ADI培训模块概述了ADC和DAC对信号捕获和重建的挑战。图2显示了ADC如何捕获和采样信号,然后由DAC重建。采样速度和重建信号的建立时间都是正确表示来自传感器的原始波形的积分。

如何为传感器选择正确的数据类型

图2:ADI数据转换器培训 - 采样数据。 (由Analog Devices提供。)

选择分辨率太高,位数过多的数据转换器会降低系统中可能的采样和重建速率。降低的数据速率会带来混叠错误的风险。当采样率接近被采样信号(fa)的奈奎斯特带宽时发生混叠。采样频率表示为fs。奈奎斯特带宽定义为从DC到fs/2的频谱。频谱被分成无限数量的奈奎斯特区,每个区的宽度等于0.5fs。假设正确的捕获和重建fs大于2 fa。在实践中,理想的采样器由ADC替代,然后是FFT处理器。 FFT处理器仅提供从DC到fs/2的输出,即出现在第一奈奎斯特区中的信号或别名。

确定了转换器选择的这两个基本标准后,下一步是根据传感器的需要检查转换器的详细规格。这些规格包括变化率;灵敏度;他们是处理单端还是差分信号;传感器信息是以绝对还是相对变化的方式使用;以及传感器温度范围内的线性要求。这些因素都直接驱动转换器的线性度(积分和差分)规范以及滤波前和滤波后,缓冲和采样保持要求。有关这些其他规范的详细信息,请参阅ADI培训模块,但有关数据转换器基础知识的德州仪器PTM模块将进一步说明。

DAC和闭环

在闭环传感器系统中,数字微控制器的输出必须转换回模拟信号,以便在实时应用中使用。这些设备通常处理电机控制,偏移调整和校准。对于大多数反馈应用,DAC使用的电压或电流参考值小于传感器信号的满量程。这是因为它是正在发送的校正信号,而不是完整信号。

Microchip MCP4706系列DAC在这方面是典型的。这些器件提供8位,10位和12位版本,具有相同的引脚输出。这些器件专为全信号恢复和轨到轨输出而设计,通常与VREF引脚一起使用,以提供中间满量程电平和更精细的控制,同时降低LSB步长。图3显示了MCP4706在其电压输入和输出模式下的框图。某些应用(如偏移控制)无法使用电压输出。在这些情况下,在DAC的输出端使用跨导放大器来帮助闭合环路。运算跨导放大器(OTA),例如On Semiconductor NE5517DG,通常用于电流输出配置。这些放大器完全独立,为隔离电流转换提供单或双信号路径。图4显示了NE5517DG OTA的框图。

如何为传感器选择正确的数据类型

图3:Microchip的MCP4706系列框图。 (由Microchip提供。)

如何为传感器选择正确的数据类型

图4:On Semiconductor的OTA NE5517DG框图。 (由安森美半导体公司提供。)

OTA的优点是在DAC输出端呈现均匀负载。这使系统具有可预测的稳定时间并与系统噪声保持隔离。它还有助于避免因将反馈和校准信号应用于电机控制或其他受监控的环境/机电系统而导致的峰值。与电流输出类似,最佳做法是在DAC输出端使用单位增益电压跟随器,以提供系统稳定性和改善响应。典型的DAC具有最小负载电阻水平 - 在MCP4706的情况下为5KΩ - 使输出稳定。外部放大器的使用允许驱动低阻抗节点。

通过模数转换实现数据采集

传感器系统通常会产生电压或电流,作为其当前环境条件的衡量标准。为了能够以自动方式处理这些输入,需要将它们转换为数字表示。在时域和频域中量化或捕获这些测量。连续信号的时间方面是确定要使用的ADC类型的关键点之一。三种主要类型的ADC是Flash,逐次逼近和sigma-delta。

由于Flash架构及其衍生产品,多级闪存和流水线转换器是最快的方法。这是一种并行配置,其中采样信号出现在参考字符串的顶部。有多个同时都检查信号的幅度是否大于其参考电压。在该方法中,样本的时间延迟是一个设备路径(和存器)。缺点是对于高分辨率,你需要2n比较器用于n位转换器。这种大型并行配置不仅消耗大量功率,而且对被采样的信号也是非常大的容性负载。为了加速转换器,参考电阻器串被设计成具有最小化的电阻,这可能导致传感器驱动这种低阻抗而不影响传感器性能的问题。

典型的多级闪存转换器是德州仪器公司的TLC0820AIDW,如图5所示。该8位转换器将两个4位闪存转换器与一个嵌入式DAC相结合,以平衡两步法。它提供最差情况,2.5μsec转换时间,平均值为1.18μs。该器件的目标是快速移动信号,最高可达100 mV/μs,并可在短至100 ns内捕获信号。为了支持这种信号捕获,该器件具有内置的采样保持放大器。该放大器调整到ADC子部分的负载,将输入信号与两个子转换器和DAC的时钟和开关隔离。

如何为传感器选择正确的数据类型

图5:德州仪器(TI)的TLC0820AID多级Flash ADC框图。 (由TI提供。)其他两种类型的数据转换器具有更高的精度和更慢的转换时间。德州仪器(TI)的ADS1131是一款18位Σ-Δ转换器,专为应变计,称重传感器和控制环路应用而设计,需要采用全周期步长,延长处理时间或作为主要采用LSB字级的跟踪转换器工作相邻样本的变化。 ADI公司的AD7982是一款18位逐次逼近型ADC,非常适合电池供电的医疗设备和地震数据采集。对于电池操作,该器件采用2.5 V单电源,以10 ksps的速率消耗70μW的功率。它具有真正的差分输入,可用于高精度的相邻样本测量,可以完全分开。

德州仪器(TI)ADS1131 sigma-delta转换器(见图6)具有高增益(64)内置输入放大器。由于每秒10或80个样本的采样率较慢,设计需要使用外部采样保持放大器来实现标准操作模式。该器件具有三阶调制器和四阶数字,采样率为76.7 kHz。这种相对较高的信号处理采样率允许器件在连续转换模式下使用时产生有效的跟踪分辨率。器件的输出采用二进制二进制补码格式,可以连续流为外部微控制器提供,因为器件不需要存储寄存器组来加载全转换输出。

如何为传感器选择正确的数据类型

图6:德州仪器(TI)的ADS1131 sigma-delta ADC框图。 (由TI提供。)

类似的sigma-delta器件是Microchip的MCP3422(见图7)。此设备的分辨率取决于采样率。每秒24个样本,该器件可以产生12位分辨率和高达18位分辨率,每秒3.75个样本。 MCP3422具有I?C接口,单电源供电,输入端具有可编程增益放大器。 PGA范围为1至8,器件包含自己的电压基准。

如何为传感器选择正确的数据类型

图7:Microchip的MCP3422EV sigma-delta ADC框图。 (由Microchip提供。)

ADI的逐次逼近转换器(见图8)专为高采样率,高分辨率数据转换而设计。该转换器以1 Msps提供满量程的相邻采样结果,并且仅需要290 ns的采样时间来采集信号。该器件设计用于信号采集结果为每个采样的新的,唯一的18位代码的应用。该器件不是采用连续模式,而是类似于Flash转换器,并受采样速率的奈奎斯特准则的约束。驱动这部分需要差分输入。有些传感器提供单端输出,需要转换为具有极低失调和失真的差分。 ADI公司的ADA4941-1等专用驱动器专为驱动高分辨率ADC而设计。这些放大器具有非常短的路径延迟和高阻抗输出级,可在采样前对信号造成最小干扰。

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图8:ADI公司的AD7982 ADC框图。 (由ADI公司提供。)

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AD7416 10位数字温度传感器

AD7417 10位数字温度传感器和四通道ADC

和特点 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间 1个和4个单端模拟输入通道 片内温度传感器:?40°C至+125°C 片内采样保持器 过温指示器 转换结束时自动关断 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V I2C兼容型串行接口 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件 产品详情 AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发O...
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AD7417 10位数字温度传感器和四通道ADC

AD7418 10位数字温度传感器和单通道ADC

和特点 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间 1个单端模拟输入通道 片内温度传感器:?40°C至+125°C 片内采样保持器 过温指示器 转换结束时自动关断 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V I2C兼容型串行接口 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件 产品详情 AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发...
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AD7418 10位数字温度传感器和单通道ADC

LTC2996 具警报输出的温度传感器

和特点 可将远端或内部二极管温度转换为模拟电压可调的过温和欠温门限电压输出与温度成比例±1℃ 远端温度准确度±2℃ 内部温度准确度内置串联电阻抵消漏极开路警报输出2.25V 至 5.5V 电源电压1.8V 基准电压输出200μA 静态电流10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC?2996 是一款高准确度温度传感器,具有可调过温和欠温门限以及漏极开路警报输出。该器件可将一个外部二极管传感器的温度或其自身芯片的温度转换为一个模拟输出电压,并抑制由于噪声和串联电阻引起的误差。将测量的温度与采用阻性分压器设定的上限和下限进行比较。如果超过门限,则器件将通过把对应的漏极开路逻辑输出拉至低电平以传送一个警报信号。LTC2996 可采用普遍使用的 NPN 或 PNP 晶体管或者新式数字器件内置的温度二极管提供 ±1℃ 的准确温度结果。一个 1.8V 基准输出简化了门限设置,并可用作一个 ADC 基准输入。LTC2996 采用紧凑型 3mm x 3mm DFN 封装,为温度监视提供了一款准确和低功率的解决方案。应用 温度监视和测量 系统热控制 网络服务器 台式电脑和笔记本电脑 环境监测 方框图...
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LTC2996 具警报输出的温度传感器

ADXL251 60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

和特点 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g x 轴和 y 轴双轴传感器 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准 同步操作 PSI5-P10P-500/3L 以及其他 双向通信的菊花链操作 应用级串行外设接口 (SPI) 通信 可选 16 位或 10 位传感器数据 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程 独立判别每个轴的故障 完全差分模拟信号链 0.25 μs 数据插值程序 用户可选的持续自动归零操作 抗电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 能力强 SPI 模式电源电压:3.3 V 和 5 V,+5% PSI5 模式电源电压范围:4.5 V 至 11.0 V 符合汽车应用要求产品详情 ADXL251 是双轴集成卫星传感器,用户可选 g 量程,符合 PSI5 2.1 版气囊子标准并且向后兼容 PSI5 1.3 版标准。ADXL251(x 轴/y 轴)可为前方撞击和侧面撞击气囊以及卫星传感器和电子控制单元 (ECU) 等主要传感器应用领域提供低成本解决方案。加速度数据会通过数字式双线电流环路 PSI5 总线发送至控制模块。通过 SPI 总线的通信也适用于 ECU 应用。该器件使用 ECC 保护的一次性可编程 (OTP) 内存。可以配置传感器 g 量程,从而为 ±60 g、±120 g、±240 g 或 ±480 g 加...
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ADXL251 60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

ADPD2140 红外光角度传感器

和特点 2 轴光角度测量 对入射光角度的线性响应 集成式可见光遮挡滤光器 不需要光学器件,也不需要精密校准 低结电容:VR = 0.2 V 时每个通道 12.7 pF 低反向暗电流:VR = 0.2 V 时为 1.74 pA(四个通道全都并联) 8 引脚 2 mm × 3 mm 高 0.65 mm LFCSP 封装 产品详情 ADPD2140 是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器。利用 ADPD2140 响应计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2。ADPD2140 具有低结电容和低暗电流,因而可实现与 ADPD1080 光度学前端的最佳集成。ADPD2140 可与同步红外光源(例如发光二极管 (LED))结合使用,探测用户手部运动以进行手势识别。ADPD2140 需要四个光电二极管通道。因此,请将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140 配合使用。ADPD2140 采用小巧的透明模具 2 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 封装,可以在 ?40°C 至 +85°C 的工作温度范围内工作。应用 便携设备上的用户手势界面控制 物体位置跟踪 工业/自动化监控 角度感应 接近感应 物体距离测量(三角测量) 方框图...
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ADPD2140 红外光角度传感器

ADXL185B 低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

和特点 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g 符合PSI5通信协议1.3版异步操作: PSI5-A10P-250[228]/1L同步操作: PSI5-P10P-500/3L 和其它双向通信的菊花链操作 10位传感器数据 0.25 μs数据插值程序 用户可选的连续自稳零操作 机电传感器自测 抗EMI/RFI/BCI能力强 4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL1858 X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范.ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案,加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制模块。该传感器的 g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围. 同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据, 该器件传输10位加速数据至控制模块,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。 应用前部冲击碰撞...
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ADXL185B 低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

ADXL189B 低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器

和特点 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g 符合PSI5通信协议1.3版异步操作:PSI5-A10P-250[228]/1L同步操作:PSI5-P10P-500/3L 和其它双向通信的菊花链操作 10位传感器数据 0.25 μs数据插值程序 用户可选的连续自稳零操作 机电传感器自测 抗EMI/RFI/BCI能力强 4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL189B X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范。ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案。 加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制模块。该传感器的g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围。同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据。 该器件传输10位加速数据至控制模块,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。 额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。应用前部冲击碰...
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ADXL189B 低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器

TMP03 温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制娱乐城白菜论坛(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为1...
发表于 02-15 18:37 ? 14次 阅读
TMP03 温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

AD22151G 线性输出磁场传感器

和特点 可调失调,支持单极性或双极性工作 在整个温度范围内具有低失调漂移 宽增益可调范围 在整个温度范围内具有低增益漂移 可调一阶温度补偿 与 Vcc成比例 产品详情 AD22151G是一款线性磁场传感器,其输出电压与垂直施加于封装上表面的磁场成比例。 方框图
发表于 02-15 18:37 ? 12次 阅读
AD22151G 线性输出磁场传感器

TMP04 温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制娱乐城白菜论坛(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为1...
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TMP04 温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

TMP05 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封...
发表于 02-15 18:37 ? 37次 阅读
TMP05 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

TMP06 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封装...
发表于 02-15 18:37 ? 85次 阅读
TMP06 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

ADT7411 SPI?-/I2C?兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

和特点 10位温度数字转换器 10位8通道ADCDC输入带宽输入范围: 0 V至2.25 V和0 V至VDD 温度范围: -40℃至+120°C 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围: 2.7 V至5.5 V 省电模式电流: <10 μA 内部2.228 VREF选项 兼容双缓冲输入逻辑I2C、SPI、QSPI?、 MICROWIRE?和DSP 四线式串行接口 兼容SMBus分组差错校验(PEC) 16引脚QSOP产品详情 ADT7411在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个10位8通道ADC。 内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7411采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,输入带宽为dc。 ADC通道的基准电压从内部获得。 ADT7411提供两种串行接口选项: 与SPI?、QSPIT、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口和双线SMBus/I2C接口。 该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。ADT7411具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。应用便携式电池...
发表于 02-15 18:37 ? 18次 阅读
ADT7411 SPI?-/I2C?兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器

和特点 12位温度-数字转换器 B级精度±1.0°C(0°C至70°C) A级精度±2.0°C(–25°C至100°C) SMBus/I2C兼容接口 工作温度范围:?55°C至+125°C 工作电压范围: 从 2.7 V 至 5.5 V 过温指示器 低功耗关断模式 功耗:79 μW(典型值,3.3 V) 小型低成本8引脚MSOP锡铅和无铅封装 标准8引脚SOIC无铅封装产品详情 ADT75是一款完整的温度监控系统,采用8引脚MSOP和SOIC封装。 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。ADT75与LM75和AD7416引脚兼容且寄存器兼容。ADT75的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为200 μA。ADT75提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为3 μA。 ADT75的额定工作温度范围为-55°C至+125°C。有三个引脚(A0、A1和A2)可用于地址选择。 还有一个开漏OS/ALERT输出,当温度超过可编程限值时,该引脚进入有效状态。 该引脚能够以比较器模式或中断模式工作。产品特色 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为?55°C至+125℃。 电源电压:2.7 V至...
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ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器

ADT7320 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

和特点 高性能温度精度±0.20°C:-10°C至+85°C±0.25°C(-20°C至+105°C,3.3 V)16位分辨率:0.0078℃超低温漂:0.0073°C 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功率1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 宽工作范围工作温度范围:-40°C至+150°C电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温指示器过温/欠温中断 SPI兼容型接口 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定...
发表于 02-15 18:37 ? 10次 阅读
ADT7320 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

ADT7311 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

和特点 通过汽车应用认证 温度精度:?40°C至+105°C:±0.5°C(2.7V至3.6V)?40°C至+105°C:±0.4°C (3.0V) 用户无需温度校准/校正 无需线性校正 1 SPS(每秒采样率)省电模式:正常模式下为700 ?W(3.3 V,典型值)关断模式下为7 ?W(3.3 V,典型值) 温度范围:?40°C至+150°C 电压范围:2.7 V至5.5 V 临界过温中断 过温/欠温中断 SPI兼容型接口 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准产品详情 ADT7311是一款窄体8引脚SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。 方框图...
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ADT7311 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

ADT7410 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

和特点 高性能 温度精度±0.5°C:?40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)±0.4°C:?40°C至+105°C(3.0 V)16-Bit温度分辨率:0.0078°C 6 ms快速首次上电温度转换 轻松实现 无需用户校准或校正温度 无需线性校正 低功耗 1 SPS(每秒采样率)省电模式 正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值) 关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 宽工作范围 温度范围:?55°C至+150°C 电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温中断 过温/欠温中断 I2C兼容接口 8-lead narrow SOIC and 16-lead LFCSP RoHS-compliant packages 产品详情 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为?...
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ADT7410 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

AD7414 采用6引脚SOT封装的SMBus/I2C 数字温度传感器,具有SMBus报警和过温引脚

和特点 温度范围:-40°C至+85°C 精度:±2°C SMBus?/I2C?兼容型串行接口 关断电流:3 ?A 温度转换时间:29 ?s(典型值) 节省空间的6引脚SOT-23封装 可通过AS引脚选择寻址 过温指示器 SMBus 报警功能 四种版本,总共可提供8个I2C 地址 产品详情 AD7414是一款完整的温度监控系统,采用6引脚SOT-23封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。 AD7414提供与SMBus和I2C接口兼容的双线式串行接口。片内寄存器可通过编程设置温度上下限;当温度超过上限时,即会激活ALERT输出(SMBus兼容)。 该器件提供四种版本:AD7414-0、AD7414-1、AD7414-2和AD7414-3。AD7414-0和AD7414-1均提供3个不同的SMBus地址选择。所有四种版本总共可提供8个不同的I2C 地址。 AD7414具有2.7 V电源供电、低电源电流、串行接口和小封装尺寸等特性,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、手机、办公设备和家用电器。同时请查看AD7414的同类器件AD7415,AD7415采用5引脚SOT-23封装,并不具备SMBus报警功能。 方框图...
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AD7414 采用6引脚SOT封装的SMBus/I2C 数字温度传感器,具有SMBus报警和过温引脚

ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器

和特点 温度精度:±0.20°C(3.0 V,?10°C至+85°C)±0.25°C(2.7 V至3.3 V,?20°C至+105°C) 16位分辨率:0.0078°C 超低温漂:0.0073°C NIST备案或等效方式 6 ms快速首次上电温度转换 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功耗1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078℃。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度...
发表于 02-15 18:37 ? 16次 阅读
ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器