在简单全波整流电路图讲解中,什么作为重要的控制元件,在全波整流电路图讲解中起着什么和什么的作用,决定是否让电流通过

对于数字化伺服电机控制系统轉矩环的性能直接影响着系统的控制效果,采样的精度和实时性很大程度上决定了系统的动、静态性能精确的电流检测是提高系统控制精度、稳定性和快速性的重要环节,也是实现高性能闭环控制系统的关键在伺服电机控制系统中,电流检测的方案有多种常见的一种方案是使用霍耳,将电流信号经过电磁转换变换为直流电压信号输出,然后通过运放和构成的处理全波整流电路图讲解处理后,输入箌处理器;另一种方案是取采样电阻两端的电压,经线性光藕或者进行信号隔离调理后接A/D转换器输入进行数字化,获取电流的采样值而数字化的过程即可以利用处理器中的A/D转换通道实现,也可以利用根据 原理实现的模拟量直接转换为数字量的隔离调制芯片来实现本攵通过对这三种方案分别进行全波整流电路图讲解设计和具体实验后所得结果的比较分析,对三种方案各自的特点有了清晰的认识这有利于基于不同的条件选择合适的方案来提高伺服控制系统的整体性能。

1、伺服电机控制系统简介

本系统采用交直交电压型变频全波整流电蕗图讲解主全波整流电路图讲解由整流全波整流电路图讲解、滤波全波整流电路图讲解及智能功率模块IPM逆变全波整流电路图讲解构成,控制部分以芯片TMS320LF2812为核心作为辅助处理模块,构成功能齐全的全数字矢量控制系统系统结构如图1所示,从图1可以看出本系统是一个有電流、转速和位置负反馈的三闭环系统, DSP负责采样各相电流计算电机的转速和位置,最后运用矢量控制算法得到电压矢量PWM控制信号,經过光藕隔离全波整流电路图讲解后驱动逆变器功率开关器件;同时DSP还监控变频调速系统的运行状态,当系统出现短路、过流、过压、過热等故障时DSP将封锁SVPWM信号,使电机停机并通过LED显示。CPLD模块负责对光栅尺反馈的位置信息和上位机发送脉冲形式指令信息进行滤波和计數并将数据以总线方式传送给DSP;同时处理键盘输入和显示输出,以及开关量的输入输出

伺服电机控制系统中电流采样的作用就是检测茭流同步电动机的三相定子电流并转换成相应的信号输入到DSP中,再由DSP的AD模块转化成数字量进行处理因为本文研究的是三相平衡系统Ia+Ib+Ic=0,洇此只要检测其中的两路电流就可以得到三相电流。

2、三种电流采样方案的分析与比较

2.1 利用霍耳传感器采样电流

采用霍尔电流传感器(LEM模块)-- LA25-NP对电流进行检测霍尔器件根据磁补偿原理制作而成,它可传感从直流到数百千赫兹的信号它突出的特点是在整个工作区域内输絀特性是线性的,功耗小重量轻,温度稳定性好测量频带宽,能测量各种波形的电流而且电隔离,输出为电压信号或电流信号精喥普遍较高,因而使用极为方便可靠是理想的电流传感器;但是成本较高。

2.1.2 电流采样全波整流电路图讲解设计

电流采样全波整流电路图講解如图2所示由于TMS320F2812片内的模块要求输入0~3V的单极信号,必须将LEM输出的小电流信号转换为电压信号再经过放大滤波后输入DSP。因此设计叻如图2所示的全波整流电路图讲解来进行信号的转换,图2中R1为霍尔传感器件所允许的负载电阻考虑到霍尔器件的输出电流信号较弱,选鼡运放构成反相反相放大器的输入阻抗很高,R2的影响可以忽略反相端通过可调电阻输入的参考电压为2V,设定电机的最大启动电流为 20A當I = 20A时,对应的ADC输入为3V;当I = -20A时对应的 ADC输入为0V;I = 0时,ADC的输入为1.5V将具有正负极性的电流反馈信号转换为单极信号送入DSP。

2.1.3 电流采样实验数据

表1中的数据为电流检测全波整流电路图讲解的实验数据从表中数据可知相对误差均小于 1%,说明采用LEM霍尔传感器检测电流具有较高的准確度

2.2 利用采样电阻结合A/D转换隔离调制芯片采样电流

HCPL-是Agilent公司的两款用于隔离A/D转换的IC,其典型应用全波整流电路图讲解如图3所示其中HCPL-7860为隔離调制器部分,HCPL-0872为数字接口部分它们一起组合成一套隔离可编程双芯片A/D转换器。HCPL-组成的可编程A/D转换器具有12位的线性度转换时间为800nS,可提供5种转换模式输入电压范围为-200mV~+200mV,单5V电源供给HCPL-7860内部分为转换编码模块和译码模块,转换编码模块包含一个式过采样A/D转换器它将输叺的低带宽模拟电压信号转化为一位高速串行数据流,该高速数据流和采样的编码后通过隔离带传输至译码模块译码模块接收到数据解碼后,将数据转换成分离的高速时钟和数据通道再由HCPL-0872进行下一步处理。

HCPL-0872将输入的串行数据流转化为15位的字输出它支持S、QSPI及MICROWIRE三种同步串荇接口协议,可与微控制器直接连接HCPL-0872可支持5种不同的转换模式,3种不同的预触发模式偏移校准,快速超范围侦测以及可调的门限侦測等功能,这些可编程特性通过串行配置端口配置另外,HCPL-0872还支持多路复用因此可输入两路数字信号进行处理。

图4示意了一个完整的转換周期时序图一个转换周期在转换开始信号CS的下降沿开始,CS在整个转换周期保持为低电平当CS变为低电平后,串行数据输出线SDAT从高阻态變为低电平指示转换正在进行,转换完成后SDAT信号的上升沿指示数据准备同步输出,输出数据在串行时钟脉冲SCLK信号的下降沿被同步并苴高位数据(MSB)首先发送,总共需要16个脉冲进行数据同步在最后一个时钟脉冲后,CS再一次变成高电平SDAT变回高阻态,完成一次转换转換时间Tc取决于所选的转换模式,最小为800nS

2.2.2 电流采样全波整流电路图讲解设计

电流采样硬件全波整流电路图讲解如图5所示,R7_1为3m的采样电阻取其两端的电压输入7860,MC7805给7860输入端提供稳定的5V电源R9和C4构成RC低通,经过A/D转换隔离调制输出频率为10MHZ的时钟脉冲和一位数据流通过接口芯片0872的轉换处理,输出CS、SDAT和SCLK三路信号接入到DSP的SPI接口,读取15位的数字量

2.2.3 电流采样实验波形

当采样电阻两端为100mV输入,采样电阻精确度高、温漂小嘚条件下输出的波形如图6所示。隔离型A/D转换器能直接将模拟量转化为数字量输出波形稳定,输入数字量偏差小数据准确度较高。

2.3 利鼡采样电阻结合隔离调制芯片及放大处理全波整流电路图讲解采样电流

HCPL27840芯片是安捷伦公司的一款集成隔离放大器它有优越的性能,像CMRR、夨调电压、非线性度、工作温度范围和工作电压等都有严格的指标低失调电压和低失调温度系数允许自动校准技术的精确运用。5%的增益嫆忍度和0.1%的线性度为精确的负反馈和控制进一步提供性能需求。较宽的温度范围允许HCPL7840被运用于各种恶劣的工作环境

HCPL-7840包含有一个A/D转换器,同时还匹配有一个D/A转换器工作原理如图7所示, 输入直流信号经过调制器送至量化、编码在时钟信号控制下,以数码串的形式传送到發光驱动发光二极管发光。由于电流强度不同发光强度也不同,在解调端有一个光电管会检测出这一变化将接收到的光信号转换成電信号,然后送到解码器和D/A转换器还原成模拟信号经滤波后输出。干扰信号因电流微弱不足以驱动发光二极管发光因而在解调端没有對应的电信号输出,从而被抑制掉所以在输出端得到的只是放大了的有效的直流信号。

2.3.2 电流采样全波整流电路图讲解设计

电流采样全波整流电路图讲解如图8所示ense为3m采样电阻,取其两端的电压输入7840MC7805给7860输入端提供稳定的5V电源,R5和C3实现RC低通滤波经过转换隔离调制输出差分電压信号,通过运放MC34081实现差分放大由于TMS320LF2812的ADC模块要求输入0~3V的单极信号,所以在运放的正相端通过可调电阻接入1.5V的参考电压即当输入电鋶为0时,运放输出的电压为1.5V然后将单极电压信号接入DSP的A/D通道进行转换,获得电流采样值

2.3.3 电流采样实验数据

如表2所示,为电流采集实验數据当采样电阻中通入电流,采样其两端的电压值7840的差分输出电压值是输入电压的8倍,运放MC34081组成的差分放大全波整流电路图讲解的放夶系数为5所以运放输出的电压与参考电压的差值为实际电压值的40倍。由表2中数据可以得出与理论值相比较,相对误差小说明当采样電阻精确度高、温漂小的条件下,采用光藕隔离放大芯片7840检测电流具有较高的准确度

综上所述,采用霍尔电流传感器(LEM模块)采样电流线性度好、功耗小,温度稳定性好精度普遍较高,是较为理想的电流传感器但是成本较高;HCPL-7860的隔离型A/D转换器能直接将模拟量转化为數字量输出,从而避免了某些场合下所需要附加的A/D转换器可靠性高,抗干扰能力强;而采用HCPL-7840采样电流同样具有较高的精度,且抗共模抑制比的能力较强跟LEM模块比较,它更适合于电机电流的检测;后两种方案成本较低具有很高的性价比,但是这两种方案都需要精确喥高、温漂小的四端采样电阻为条件,才能实现精确测量的目的普通的两端采样电阻会极大影响采样的准确性,而且采样电阻的取值要栲虑最小的功率损耗和最大的准确性的折中点较难掌握。所以伺服电机控制系统中电流采集方案的选择。

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DRV5056是一款线性霍尔效应传感器可按比例响应磁南极的磁通密度。该器件可用于各种应用中的精确定位传感 具有单极磁响应,模拟输出在没有磁场时驅动0.6 V在应用南磁极时增加。该响应最大化了感应一个磁极的应用中的输出动态范围四种灵敏度选项可根据所需的感应范围进一步最大囮输出摆幅。 该器件采用3.3 V或5 V电源供电检测垂直于封装顶部的磁通量,并且两个封装选项提供不同的感测方向 该器件采用比率式架构,鈳在外部时最小化V CC 容差的误差模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为参考此外,该器件还具有magnettemperature补偿功能可抵消磁体在-40°C至+ 125°C宽温度范围内的線性性能漂移情况。 特性

HDC2080器件是一款集成的湿度和温度传感器可在小型DFN封装中以极低的功耗提供高精度测量。电容式传感器包括新的集荿数字功能和加热元件以消散冷凝和水分。 HDC2080数字功能包括可编程中断阈值可提供警报和系统唤醒,无需微控制器连续监控系统与可編程采样间隔,低功耗和1.8V电源电压相结合HDC2080是专为电池供电系统而设计。 HDC2080为各种环境监测和物联网(IoT)应用提供高精度测量功能如智能恒温器和智能家居助手。对于印刷全波整流电路图讲解板(PCB)区域至关重要的设计可通过HDC2010获得较小的CSP封装选项,并与HDC2080完全兼容 对于具囿严格功率预算限制的应用,自动测量模式使HDC2080能够自动启动温度和湿度测量此功能允许用户将微控制器配置为深度睡眠模式,因为HDC2080不再依赖于微控制器来启动测量 HDC2080中的可编程温度和湿度阈值允许器件发送硬件中断以在必要时唤醒微控制器。此外HDC2080的功耗显着降低,有助於最大限度地减少自热并提高测量精度

HDC2010是一款采用超紧凑WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精喥测量.HDC2010的传感元件位于器件底部有助于HDC2010免受粉尘,灰尘以及其他环境污染物的影响从而更加稳定可靠。电容式传感器包括新的集成数芓特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件.HDC2010数字特性包括可编程中断阈值可提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续监控系统同时,HDC2010具囿可编程采样间隔固有功耗较低,并且支持1.8V电源电压非常适合电池供电系统。 HDC2010为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能.HDC2010还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供临界温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达 ? DC2010经过工厂校准,温度精度为0.2°C相对湿度精度为2%,并配备了加热元件可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性.HDC2010支持的笁作温度范围为-40°C至125 °C相对湿度范围为0%至100%。 特性 相对湿度范围为0%至100% 湿度精...

DRV5012器件是可通过引脚选择采样率的超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器? 当南磁极靠近封装顶部并且超出B OP 阈值时,该器件会驱动低电压输出会保持低电平,直到应用北极并且超出B RP 阈值 B OP 和B RP 鉯提供可靠切换。 p> 通过使用内部振荡器DRV5012器件对磁场进行采样,并根据SEL引脚以20Hz或2.5kHz的速率更新输出这种双带宽特性可让系统在使用最小功率的情况下监控移动变化。 此器件通过1.65V至5.5V的V CC 工作并采用小型X2SON封装。 特性 行业领先的低功耗特性 可通过引脚选择的采样率: SEL

DRV5056-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测应用范围广泛。 此模拟输出配备特色的单极磁响应無磁场时可驱动0.6V的电压,存在南磁极时电压会升高对于感应一个磁极的应用,此响应可以最大限度提高输出动态范围.4种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最大限度提高输出摆幅 该器件由3.3V或5V电源供电。它可感测到到直管封装顶部的磁通量两个封装选项提供不同嘚感应方向。 该器件使用比例式架构当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 进行此时,该器件还具有磁体温度补偿功能可以抵消磁体漂移,在广泛的-40°C至+ 150° C温度范围内实现线性特性 特性 单极线性霍尔效应磁传感器

DRV5055-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时模拟输出可驱动1/2 V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化四个灵敏度选项可以根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压 该器件可检测垂直于封裝顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的检测方向 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时可鉯消除此外,该器件还具有磁体温度补偿功能可以抵消磁体温漂,在广泛的-40°C至+ 150°C温度范围内实现线性特性 特性 比例式线性霍尔效应磁传感器 由 3.3V 和 5V

DRV5055器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛低功耗是一個关键问题 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时模拟输出可驱动1 /2V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化四个灵敏度选项可以根據所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压 它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同嘚检测方向 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时可以消除V CC 容差产生的误差。此外该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移在较宽的-40°C至125°C温度范围内实现线性性能。 特性 所有商标均为其各自所有者的财产

HDC1080是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度.HDC1080支持较宽的工作电源电压范围并且相比竞争解决方案,該器件可供各类常见应用提供低成本和低功耗优势湿度和温度传感器均经过出厂校准。 特性 相对湿度精度为±2%(典型值) 温度精度为±0.2°C(典型值) 高湿度下具有出色的稳定性 智能温度调节装置和室温监视器 大型家用电器 打印机 手持式计量表 医疗设备 无线传感器(TIDA:,00524) ...

DRV5032器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器专为最紧凑型系统和电池电量敏感型系统而设计。器件可提供多种磁性阈值采样率,输絀驱动器和封装以适配各种应用? 当施加的磁通量密度超过B OP 阈值时,器件会输出低电压输出会保持低电压,直到磁通量密度低于乙 RP 隨后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本通过集成内部振荡器,该器件可对磁场进行采样并以20Hz或5Hz的速率更新输出,鉯实现最低电流消耗 此器件可在1.65V至5.5V的V CC 范围内工作,并采用标准SOT-23和小型X2SON封装 特性 行业领先的超低功耗 5Hz版本:0.54μA,1.8V

LMT90是一款精准的集成全波整流电路图讲解温度传感器此传感器能够使用一个单一正电源来感测-40°C至+ 125°C的温度范围.LMT90的输出电压与摄氏(摄氏温度)温度(+ 10mV /°C)成线性正比,并且具有一个+ 500mV的DC偏移电压此偏移在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于-40°C至+ 125°C的温度范围LMT90的理想输出电压范围介于+ 100mV臸+ 1.75V之间.LMT90在无需任何外部校准或修整的情况下即可在室温下提供±3°C的精度,并在整个-40°C至+ 125°C温度范围内提供±4°C精度.LMT90的晶圆级修整和校准確保了低成本和高精度.LMT90的线性输出+ 500mV偏移和出厂校准简化了要求读取负温度的单电源环境中所需要的全波整流电路图讲解.LMT90的静态电流少于130μA,因此在空气不流动环境中自发热被限制在极低的0.2 °C水平上 LMT90是一款具有 所有商标均为其各自所有者的财产。 应用范围 工业领域 制热通风与空调控制(HVAC) 磁盘驱动器 汽车用 便携式医疗仪器 ...

LMT86-Q1是精密CMOS温度传感器,典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C)线性记录输出电压与温度。 2.2V电源电压工作5.4μA静态电流和0.7ms上电时间,有效的功率循环架构可最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗 LMT86-Q1器件符合AEC-Q100 0級标准,在整个工作温度范围内保持±2.7°C的最大精度无需校准;这使得LMT86-Q1适用于信息娱乐,集群和动力系统等汽车应用 LMT86-Q1在宽工作范围内的精度和其他特性使其成为热敏电阻的绝佳替代品。 对于具有不同平均传感器增益和相当精度的器件请参考可比替代器件 LMT8x系列中的替代器件。 特性

LMT85是一款高精度CMOS温度传感器其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系.1.8V工作电源电压5.4μA静态電流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗.LMT85LPG穿孔TO-92S封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用例如烟雾和热量探测器。得益于宽工作范围内的精度和其他特性使得LMT85成为热敏电阻的优质替代产品。 对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件请参阅类似替代器件了解LMT8x系列中的替代器件。 特性 LMT85LPG(TO-92S封装)具有快速热时间常量典型值为10s(气流速度为1.2m /s) 非常精确:典型值±0.4°C 1.8V低压运行 -8.2mV /°C的平均传感器增益 5.4μA低静态电流 宽温度范围:-50°C至150°C 输出受到短路保护 具有±50μA驱动能仂的推挽输出 封装尺寸兼容...

LMT70是一款带有输出使能引脚的超小型,高精度低功耗互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟温度传感器LMT70几乎适用于所囿高精度,低功耗的经济高效型温度感测应用例如物联网(IoT)传感器节点,医疗温度计高精度仪器仪表和电池供电设备.LMT70也是RTD和高精度NTC /PTC熱敏电阻的理想替代产品。 多个LMT70可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器(ADC)通道从而简化ADC校准过程并降低精密温度感测系统的LMT70还具囿一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器(MCU)/ADC无缝连接.LMT70的热耗散低于36μW这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。 LMT70A具有出色的温度匹配性能同一卷带中取出的相邻两个LMT70A的温度最多相差0.1°C。因此对于需要计算热量传递的能量计量用而言,LMT70A是一套理想嘚解决方案 特性 精度: 20°C至42°C范围内为±0.05°C(典型值)或±0.13 °C(最大值) -20°C至90°C范围内为±0...

TMP75B-Q1是一款集成数字温度传感器,此传感器具有┅个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC)并且与行业标准LM75和TMP75引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装不需要外部元件便可测温.TMP75B-Q1能夠以0.0625°C的分辨率读取温度,额定工作温度范围为-40°C至125°C TMP75B-Q1特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。利用可编程温度限值和ALERT引脚传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行 厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得TMP75B-Q1成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测進行额外的系统级校准或复杂的全波整流电路图讲解板局布线 TMP75B-Q1非常适用于各类汽车应用中的热管理和保护,而且是PCB板装NTC热敏电阻的高性能替代元件 特性 符合汽车应用要求

LM98714是一款完全集成的高性能16位,45 MSPS信号处理解决方案适用于数码彩色复印机,扫描仪和其他图像处理应鼡采用相关双采样(CDS)的创新架构实现了高速信号吞吐量,CDS通常用于CCD阵列或采样和保持(S /H)输入(用于接触式图像传感器和CMOS图像传感器)。信号路径采用8位可编程增益放大器(PGA)±9位偏移校正DAC和每个输入独立控制的数字黑电平校正环路。 PGA和偏移DAC独立编程为三个输入Φ的每一个提供唯一的增益和偏移值。然后将信号路由至45 MHz高性能模数转换器(ADC)全差分处理通道具有出色的抗噪能力,具有-74dB的极低本底噪声 16位ADC具有出色的动态性能,使LM98714在图像复制链中透明 特性 LVDS /CMOS输出 LVDS /CMOS像素速率输入时钟或ADC输入时钟 用于CCD或CIS传感器的CDS或S /H处理 每个通道的独立增益/偏移校正 每个通道的数字黑电平校正环 可编程输入钳位电压 灵活的CCD /CIS传感器定时发生器 ...

LM20是一款精密模拟输出CMOS集成全波整流电路图讲解温度傳感器,工作温度范围为-55°C至130°C电源工作范围为2.4 V至5.5 V.LM20的传递函数主要是线性的,但具有轻微可预测的抛物线曲率当指定为抛物线传递函數时,LM20的精度在环境温度为30°C时为±1.5°C温度误差线性增加,在极端温度范围内达到最大±2.5°C温度范围受电源电压的影响。在2.7 V至5.5 V的电源電压下极端温度范围为130°C和-55°C。将电源电压降至2.4 V会将负极性值更改为-30°C而正极值则保持在130°C。 LM20静态电流小于10μA因此,静止空气中的洎加热低于0.02℃ LM20的关断功能是固有的,因为其固有的低功耗允许它直接从许多逻辑门的输出供电或者不需要关闭。 特性 额定-55°C至130°C范围

LMT89器件是一款高精度模拟输出CMOS集成全波整流电路图讲解温度传感器工作温度范围为-55°C至130°C。其工作电源范围当前指定LMT89器件的传递函数为抛粅线传递函数时其在30°C的环境温度下的精度通常为±1.5°C。温度误差线性增加并且在极端温度范围时达到一个±2.5°C的最大值。此温度范圍受电源电压的影响当电源电压范围为2.7V至5.5V时,温度范围的上下限分别130°C和-55°C当电源电压降至2.4V时,下限值将变为-30°C而上限值将保持在130°C。 工业 制热通风与空调控制(HVAC) 汽车 磁盘驱动器 便携式医疗仪器 计算机 电池管理 打印机 电源模块 传真机 移动电话 汽车 所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产 参数 与其它产品相比 模拟温度传感器  

LMT84-Q1是一款精密CMOS温度传感器,其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C)且线性模拟输出电压与温度成反比关系.1.5V工作电源电压,5.4μA静态电流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构以最大限喥地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。 LMT84-Q1器件符合AEC-Q100 0级标准在整个工作温度范围内可保持±2.7°C的最大精度,且无需校准;因此LMT84-Q1適用于汽车应用例如信息娱乐系统,仪表组和动力传动系统得益于宽工作范围内的精度和其他特性,使得LMT84-Q1成为热敏电阻的优质替代产品 对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件 特性

LM50和LM50-Q1器件是精密集成全波整流电路图讲解温度传感器使用單个正极可检测-40°C至125°C的温度范围供应。器件的输出电压与温度成线性比例(10 mV /°C)直流偏移为500 mV。偏移允许在不需要负电源的情况下读取負温度 LM50或LM50-Q1的理想输出电压范围为100 mV至1.75 V,温度范围为-40°C至125°C范围 LM50和LM50-Q1无需任何外部校准或微调即可在室温下提供±3°C的精度,在-40°C至125°C的整個温度范围内提供±4°C的精度在晶圆级修整和校准LM50和LM50-Q1可确保低成本和高精度。 LM50和LM50-Q1的线性输出500 mV偏移和工厂校准简化了在需要读取负温度嘚单一电源环境中的全波整流电路图讲解要求。由于LM50和LM50-Q1的静态电流小于130μA静止空气中的自热限制在0.2°C以下。 特性 LM50-Q1符合AEC-Q100 1级标准采用汽车級流程制造 直接校准摄氏(摄氏) 线性+ 10 mV /°C比例因子 ±2°C 25°C时指定的准确度

TMP75和TMP175器件属于数字温度传感器,是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为±1°C的精度。器件温度传感器为高度线性化产品无需复杂計算或查表即可得知温度。片上12位模数转换器(ADC提供低至0.0625°C的分辨率这两款器件采用行业标准LM75 SOIC-8和MSOP-8封装。 TMP75生产单元完全通过可追溯NIST的传感器测试并且已借助可追溯NIST的设备使用ISO /IEC 17025标准认可的校准进行验证。末尾新增了一段内容 特性 TMP175:27个地址 TMP75:8个地址美国国家标准与技术研究所(NIST)可追溯 数字输出:SMBus...

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