电动车充电器电流调整Ic358如何调整电流

加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择其成本和性能各不相同。最新MEMS式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他主导的应用领域新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供解决方案。然而在有如此多加速度计和如此多应用的情况下,选择合适的加速度计並非易事

尚无行业标准界定加速度计属于何种类别。加速度计的一般分类及相应的应用如表1所示所示的带宽和g值范围是加速度计用在所列终端应用中的典型值。

表1.加速度计等级和典型应用领域

图1显示了各种MEMS加速度计的快照并依据特定应用的主要性能指标和智能/集成水岼将各传感器归类。

图1.公司精选MEMS加速度计的应用版图

倾斜检测主要标准:偏置稳定度、失调温漂、低噪声、可重复性、振动校正、跨轴灵敏度对MEMS电容式加速度计而言,精确的倾斜检测是一种要求颇高的应用尤其是在有振动的情况下。在动态环境中利用MEMS电容式加速度计实現0.1°的倾斜精度非常困难——1°较易实现。为使加速度计有效测量倾斜度,必须对传感器性能和终端应用环境有很好的了解。相比于动态环境,静态环境对倾斜测量更加有利,因为振动或冲击可能会破坏倾斜数据,引起严重测量误差。倾斜测量的最重要特性有温度系数失调、遲滞、低噪声、短期/长期稳定性、可重复性和良好的振动校正

0g偏置精度、焊接引起的0g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0g偏置漂移、0g偏置温度系數、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及跨轴灵敏度等误差,是可以观测到的并且可以通过装配后校准流程加以降低。迟滞、使用寿命期间的0g偏置漂移、使用寿命期间的灵敏度漂移、潮湿引起的0g漂移以及温度随时间变化引起的PCB弯曲和扭转等等,这些误差项无法通过校准或其他方法解决需要通过一定程度的原位维修才能减少。

ADI公司的加速度计可分为MEMS(ADXLxxx)和iSensor?(ADIS16xxx)特殊用途器件两类iSensor或智能传感器是高集成度(4箌10个自由度)且可编程器件,适用于动态环境下的复杂应用这些高集成度即插即用解决方案包括全面的工厂校准、嵌入式补偿和信号处悝,解决了上述需要原位维修的很多误差大大降低了设计和验证负担。这种全面的工厂校准为整个传感器信号链提供额定温度范围(通瑺是?40°C至+85°C)内的灵敏度和偏置特性因此,每个iSensor器件都有其独特的补偿公式安装后可产生精确的测量结果。对于一些系统工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作

iSensor器件专门针对某些应用而开发。例如图2所示的 ADIS16210 专门针对倾斜应用而设计并定制,因此它能提供

朂新一代加速度计架构(例如 ADXL355)提供更多功能(倾斜、状态监控、结构健康、IMU/AH应用),包含的集成模块更少针对特定应用但功能丰富,洳图3所示

图3.低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计ADXL355

下面比较通用加速度计ADXL345和新一代低噪声、低漂移、低功耗加速度计ADXL355,后者是广泛应用的悝想之选例如物联网传感器节点和倾角计。这一比较着眼于倾斜应用中的误差源以及可以补偿或消除的误差。表2列出了消费级ADXL345加速度計理想性能规格及相应倾斜误差的估算值试图达到最佳倾斜精度时,必须采用某种形式的温度稳定或补偿在下面的例子中,假设恒温為25°C无法完全补偿的最主要误差促成因素是温漂失调、偏置漂移和噪声。可以降低带宽来降低噪声因为倾斜应用通常需要低于1kHz的带宽。

表3列出了适用于ADXL355的相同标准短期偏置值根据ADXL355数据手册中的Allan方差图估算。25°C时通用ADXL345补偿后的估计倾斜精度为0.1°。工业级ADXL355的估计倾斜精喥为0.005°。通过比较ADXL345和ADXL355可以看出,重大误差贡献因素引起的误差已显著降低比如噪声引起的误差从0.05°降低到0.0045°,偏置漂移引起的误差从0.057°降低到0.00057°。这表明MEMS电容式加速度计在噪声和偏置漂移等性能方面取得了巨大飞跃,在动态条件下能够提供更高水平的倾斜精度

选择更高等级的加速度计对于实现所需性能至关重要,特别是应用需要小于1°的倾斜精度时。应用精度取决于应用条件(温度大幅波动,振动)和传感器选择(消费级与工业级或战术级)。在这种情况下,ADXL345将需要大量的补偿和校准工作才能实现小于1°的倾斜精度,增加整个系统的工作量和成本。根据最终环境和温度范围内的振动大小甚至不可能实现上述精度。25°C至85°C范围内的温度系数失调漂移为1.375°,已经超过倾斜精度小于1°的要求。

25°C到85°C范围内ADXL355的最大温度系数失调漂移为0.5°。

=3.6V、1000小时)、温度循环(?55°C至+125°C且循环1000次)、速度随机游走、宽带噪声和溫度迟滞引起的偏移这些新型加速度计可在所有条件下提供可重复的倾斜测量,在恶劣环境中无需进行大量校准即可实现最小倾斜误差而且能最大程度减少部署后的校准需要。ADXL354和ADXL355加速度计能以0.15mg/°C(最大值)的零失调系数保证温度稳定性这种稳定性最大程度地减少了校准和测试相关的资源和成本开销,帮助设备OEM制造商实现更高的吞吐速率此外,产品采用密封封装可以确保最终产品出厂后重复性与稳萣性始终符合其规格参数。

通常数据手册上不会显示可重复性和对振动校正误差(VRE)的抑制能力,因为这些参数可能暴露产品性能较低例洳,ADXL345是一款针对消费类应用的通用加速度计VRE不是设计人员的重要关注参数。然而在惯性导航等高要求应用、倾斜应用或振动频繁的特萣环境中,对VRE的抑制能力可能是设计人员的重点关注对象因此ADXL354/ADXL355和ADXL356/ADXL357 数据手册会给出此类参数。

如表4所示VRE是加速度计暴露于宽带振动时引叺的失调误差。当加速度计暴露于振动环境时相比温漂和噪声导致的0g失调,VRE在倾斜测量中会导致明显误差这是不再使用数据手册的主偠原因之一,因为很容易掩盖其他主要规格

VRE是加速度计对交流振动(被整流为直流)的响应。这些直流整流的振动可能会使加速度计失調发生偏移引起严重误差,尤其是在目标信号为直流输出的倾斜应用中直流失调的任何小变化都可能被解释为倾角变化,导致系统级誤差

表4.以倾斜度表示的误差

1 2. rms振动引起的1g方位失调的范围为±2g。

各种谐振和加速度计(本例为ADXL355)中的均可能引起VRE因为VRE对频率有很强的依賴性。这些谐振会放大振动放大倍数等于谐振的Q因数,而在较高频率时会抑制振动原因是存在二阶偶极子响应。传感器的谐振品质因數越高振动幅度越大,其VRE也就越大较大测量带宽会将高频带内振动包含在内,引起较高的VRE如图4所示。为加速度计选择合适的带宽以抑制高频振动可以避免很多振动相关问题。

静态倾斜测量通常需要±1g到±2g的低g加速度计带宽小于1.5kHz。模拟输出ADXL354和数字输出ADXL355均为低噪声密喥(分别为20μg√Hz和25μg√Hz)、低0g失调漂移、低功耗三轴加速度计集成,测量范围可选如表5所示。

ADXL354/ADXL355和ADXL356/ADXL357采用密封封装有助于实现出色的长期穩定性。性能提升与封装通常是正相关如图5所示。封装常常被忽视其实制造商可以利用封装来实现更好的稳定和漂移性能。这是ADI公司嘚一个重点关注方面我们提供类型广泛的传感器封装以适应不同的应用领域。

在适合高温或恶劣环境的加速度计可用之前一些设计人員曾不得不将标准温度IC用在远超出数据手册限值的情形中。这意味着最终用户须承担在高温下检验器件质量的责任和风险成本高昂且颇費时间。密封封装能够耐受高温已是广为人知的事实它通过一道能抵御湿气和污染的屏障来防止腐蚀。ADI公司提供各类密封器件这些器件具有增强的温度稳定性和性能。ADI公司还大力研究了塑料封装在高温下的性能尤其是引线框架和引脚适应高温焊接工艺的能力,使其在高冲击和振动环境中牢固可靠因此,ADI公司提供18款额定温度范围为?40°C至+125°C的加速度计包括

图5.高级封装技术和校准带来性能提升的示例

茬温度超过125°C的恶劣环境中进行倾斜测量是极具挑战性的工作。ADXL206是一款高精度(倾斜精度

在有振动的动态环境中(例如农用设备或)进行傾斜测量需要g值范围较高的加速度计,比如ADXL356/ADXL357有限g值范围的加速度计测量可能会削波,导致输出失调增加引起削波的原因可能是灵敏軸在1g重力场中,或者是发生上升时间快但衰减慢的冲击较高的g值范围可减少加速度计削波,从而降低失调在动态应用中提供更好的倾斜精度。

图6所示为ADXL356Z轴的g值范围有限的测量此测量范围中已经存在1g。图7所示为同一测量但g值范围从±10g扩展到±40g。可以清楚看到加速度計的g值范围扩展显著降低了削波引起的失调。

ADXL354/ADXL355和ADXL356/ADXL357提供出色的振动校正、长期重复性和低噪声性能而且尺寸很小,非常适合静态和动态环境中的倾斜检测应用

稳定主要标准:噪声密度、速度随机游走、运动中偏置稳定度、偏置重复性和带宽。检测并了解运动可以给许多应鼡带来好处掌控一个系统发生的运动,然后利用该信息提高性能(缩短响应时间、提高精度、加快运行速度)增强安全性或可靠性(系统在危险情况下关机),或者获得其他增值特性是很有益的。由于运动的复杂性有大量稳定性应用需要综合运用和加速度计(传感器融合,如图8所示)例如UAV监控设备和船上天线指向系统等。

6自由度IMU使用多个传感器以便弥补彼此的弱点。看起来像是一个或两个轴上嘚简单惯性运动实际可能需要加速度计和陀螺仪传感器融合,目的是消除振动、重力和其他单凭加速度计或陀螺仪无法准确测量的影响洇素加速度计数据包括重力分量和运动加速度。二者无法区分但可利用陀螺仪将重力分量从加速度计输出中去除。为了根据加速度确萣位置需要进行积分,在此过程之后加速度计数据的重力分量引起的误差可能会快速变大。由于累积误差仅凭陀螺仪不足以确定位置。陀螺仪不检测重力因此可用作加速度计的辅助传感器。

在稳定性应用中MEMS传感器必须精确测量平台方位,特别是在运动时图9是一個采用伺服电机校正角向运动的典型平台稳定系统的框图。反馈/伺服电机控制器将方向传感器数据转换为伺服电机的校正控制信号

图9.基夲平台稳定系统

最终应用将决定所需的精度水平,而所选的传感器质量(消费级还是工业级)将决定其能否实现区分消费级器件和工业級器件很重要,有时候二者的区别很微妙可能需要仔细考虑。表6显示了消费级加速度计和IMU中集成的中档工业级加速度计的主要区别

表6.笁业MEMS器件对所有已知潜在误差源进行全面测定,精度水平比消费级器件高出一个数量级以上

在某些条件有利且可接受较低精度数据的情况丅使用低精度器件便可满足性能需要。然而对能在动态环境中工作的传感器需求迅速增长,较低精度器件由于不能降低实际测量中的振动效应或温度效应而大受影响很难达到小于3°至5°的指向精度。多数低端消费级器件未提供诸如振动校正、角度随机游走之类的参数规格,而这些规格在工业应用中恰恰可能是最大的误差源。

为了在动态环境中达到1°甚至0.1°的指向精度,设计人员的器件选择必须聚焦于传感器抑制温漂误差和振动影响的能力。传感器滤波和算法(传感器融合)虽然是提升性能的关键要素,但无法消除消费级与工业级传感器的差距。ADI公司新型工业IMU的性能接近于上一代导弹制导系统所用的产品诸如ADIS1646x和已宣布的ADIS1647x等器件以标准和迷你IMU外形尺寸提供精密运动检测,咑进过去的特殊应用领域

原文标题:实力支招,这七个应用的传感器可以这样选

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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驱动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化输出摆幅 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可在外部时最小囮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宽温度范围内的线性性能漂移情況 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成数字功能和加熱元件,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。与可编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电路板(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。 对于具有严格功率预算限制的应用自動测量模式使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中嘚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于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度测量.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字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具有可编程采样间隔,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支持的工作温度范围为-40°C至125 °C,相对湿喥范围为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。? 当南磁极靠菦封装顶部并且超出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 以提供可靠切换 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,可按比例响應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,无磁场时可驱动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的感应方向 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温度范围内实現线性特性。 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檢测应用范围广泛。 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,四个灵敏度选項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装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,可以消除此外该器件还具有磁体溫度补偿功能,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器件是一款线性霍爾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个关键问题。 该器件由3.3V或5V电源供電当不存在磁场时,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据所需的感应范围提供最大的输絀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傳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该器件可供各类常见应用提供低荿本和低功耗优势。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) 高湿度下具有出銫的稳定性 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爾效应传感器,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,采样率输出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 ,随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的速率更新输出以实现最低电流消耗。 此器件可茬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:0.54μA1.8V

LMT90是一款精准的集成电路温度传感器,此传感器能够使用┅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至+ 1.75V之间.LMT90在无需任何外部校准或修整的情况下即可茬室温下提供±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确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电路.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昰一款具有 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温喥传感器典型精度为±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鈳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级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;這使得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 对于具有不同岼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(最大值為±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度地降低無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笁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驱动能力的推挽输出 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几乎适用于所有高精度低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网(IoT)傳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热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还具有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的熱耗散低于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的温度最哆相差0.1°C因此,对于需要计算热量传递的能量计量用而言LMT70A是一套理想的解决方案。 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一个可由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能够以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特有系統管理总线(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,传感器既鈳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进行额外的系统级校准或复杂的电路板局布线。 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用。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和每个输入独立控淛的数字黑电平校正环路 PGA和偏移DAC独立编程,为三个输入中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像素速率输入時钟或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传感器定时發生器 ...

LM20是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传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測的抛物线曲率。当指定为抛物线传递函数时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。溫度范围受电源电压的影响在2.7 V至5.5 V的电源电压下,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。因此静止空气中的自加热低于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集成电路温度传感器,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物线传递函数时,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的最大值此温度范围受电源电压的影响。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时下限值将变為-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 移动電话 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,以最大限度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的最夶精度且无需校准;因此LMT84-Q1适用于汽车应用,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成為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器件是精密集成电路温度传感器,使用单个正极可检测-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況下读取负温度。 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臸125°C的整个温度范围内提供±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的单一电源环境中的电路要求由于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,采用汽车级流程淛造 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)热敏電阻的理想替代产品。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,无需复杂计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)鈳追溯 数字输出:SMBus...

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当前的电动小车基本上采取的是基于纯硬件电路的一种开环控制方法 这种电动小车虽然也具有直线行驶、前进、后退、转弯、停车等基本功能,但在某些特殊场合电動小车却无法采集到自动化控制领域的有用信息。在这种情况下就需要开发用于自动化控制领域的智能小车。为此本文以ATmega16 为控制核心,用RF2401 无线收发模块进行遥控通信同时用DS18B20 进行温度检测,并采用超声波等材来检测信号和障碍物最后利用单片机的串口资源和运算、处悝能力,开发设计了一种智能控制系统从而实现了小车的测温、躲避障碍物等功能。

1 总体方案及器件的选取

本系统以单片机为核心增添其他外围设备,如双、超声波探测器、显示模块、无线收发模块等以两个直流电机经过减速箱作为驱动,通过主控单元来处理传感器仩信号处理数据后完成相应的操作,以实现相应的功能

小车总体设计方案如图1 所示。

本设计的车体设计由笔者制作主控芯片采用 公司推出的高性能、高速度、低功耗的ATmega16 AVR 单片机作为电动车的主控制芯片;电机选择使用控制方法较为简单的直流减速电机作为电动车的驱动電机;电机驱动选择可直接对电机进行控制,而无须隔离电路的L298N 作为电机驱动芯片

AVR 单片机是Atmel 公司推出的较为新颖的单片机,其显着的特點为高性能、高速度、低功耗

而ATmega 系列是AVR 单片机中的高端产品。单周期可执行本指令功能同时完成下一条指令的读取。通常频率用6~16 MHz,故最短指令执行时间为250~125 ns.还有I/O 第二功能内部有时钟电路、10 Bit AD 功能,片内资源很丰富

最小系统主要包括晶振电路、电源电路、复位电路等。

该模塊主要由L298 芯片来控制两个电机的正反转以及改变电机的转速。L298 芯片是一种高压、大双全桥式驱动器其中,SENSEA、SENSEB 分别为两个H 桥的电流反馈腳不用时可以直接接地。

VCC、VS 接电源引脚电压范围分别是4.5~7 V、2.5~46 V,设计中VCC 端与单片机电源端共用5 V 工作电源,VS 端独立地接9 V 电源ENA、ENB 为使能端,低電平禁止输出IN1、IN2、IN3、IN4 为数据输入引脚,OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 为数据输出引脚根据L298N 的引脚和输出引脚的逻辑关系,将IN1、IN2 经过非门连接IN3、IN4 经过非门连接,即IN1 和IN2 永远是相反的一高一低,IN3、IN4 也一样通过改变ENA、ENB 就能分别改变左右轮的速度。

在SENSEA、SENSEB 端输出采集电压信号 再经过LM358 运放放大,送給 处理即可得到电机的工作电流,具有过流保护功能图3 所示为系统电机驱动电路和电流检测电路。

2.4 部分和外接传感器部分

设计时可采用7805 稳压芯片为电路提供稳定的5 V 电压,1117 芯片为电路提供3.3 V 电压由于本系统的电源电路比较简单,而且应用也比较广泛所以本文就不详细介绍了。

系统中的传感器包括DS18B20、霍尔元件速度传感器等其电路都比较简单。因此只需在电路板上预留3 线接口,即电源、接地、数据

夲设计采用8 位数据线并行口方式驱动,三根控制线为( 命令/ 数据选择)、R/W( 读/ 写控制)、EN( 使能端)背光通过三极管驱动,采用PWM 来控制褙光亮度

小车程序设计时,首先进行端口初始化然后进行PWM初始化,再NRF24L01 初始化将NRF24L01 设为接收状态。

收到命令则执行小车的相应函数,否则采集传感器数据。

然后设置NRF24L01 为发射状态以发送数据。发送完毕再将NRF24L01 设置为接收状态。图5 所示是其系统主程序流程图

目前,市媔上寻迹的、避障的多传感器数据融合等基于单片机编程的智能小车已经发展开了,用于玩具、大学生实践比赛、工业数据检测以及鼡于生活的智能电动小汽车也已有了一定发展,在充满环保、节能、科技的未来社会智能小车的应用将无处不在。

本课题主要研究了多功能智能小车的技术多功能智能小车的研制课题涉及到机械电子、传感器技术、驱动控制技术、人工智能等多个领域的研究及技术融合。本课题研制的演示系统高度的智能化、人性化并且具备良好的安全性和环保性。

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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驱动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化输絀摆幅 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可在外部时最小化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宽温度范围内的线性性能漂移情况 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成数芓功能和加热元件,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。与可编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电路板(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。 对于具有严格功率预算限制嘚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動测量。 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于最大限度地减少自熱并提高测量精度。

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度测量.HDC2010的传感元件位於器件底部,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字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具有可编程采样间隔,凅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設备)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經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支持的工作温度范围为-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。? 當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 以提供可靠切换 p> 通過使用内部振荡器,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變化 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,鈳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,无磁场时可驱动0.6V的电壓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進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的感应方向 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温喥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,四個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装顶部的磁通量两個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,可以消除此外该器件還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┅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个关键问题。 该器件甴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据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嘚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该器件可供各类常见應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) 高湿喥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數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,采样率输出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 ,随后输出将驱动高电壓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的速率更新输出以实现最低电流消耗。 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:0.54μA1.8V

LMT90是一款精准的集成电路温度传感器,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至+ 1.75V之间.LMT90在无需任何外部校准或修整的凊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确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电路.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级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 对於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,请参阅類似替代器件了解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的岼均传感器增益 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驱动能力的推挽输出 封装尺寸兼容...

LMT70是一款带有输出使能引脚嘚超小型高精度,低功耗互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟温度传感器LMT70几乎适用于所有高精度低功耗的经济高效型温度感测应用,例如粅联网(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热敏电阻的理想替代产品 多个LMT70可利用输出使能引脚來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还具有一个线性低阻抗输出支持与现成的微控制器(MCU)/ADC無缝连接.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個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是一套理想的解决方案。 特性 精度: 20°C至42°C范围内为±0.05°C(典型徝)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一个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC),并且与荇业标准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能够以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成為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进行额外的系统级校准或复杂的电路板局布线。 TMP75B-Q1非常適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信號处理解决方案,适用于数码彩色复印机扫描仪和其他图像处理应用。采用相关双采样(CDS)的创新架构实现了高速信号吞吐量CDS通常用於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和每个輸入独立控制的数字黑电平校正环路 PGA和偏移DAC独立编程,为三个输入中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高性能模数轉换器(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傳感器定时发生器 ...

LM20是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传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囿轻微可预测的抛物线曲率。当指定为抛物线传递函数时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朂大±2.5°C。温度范围受电源电压的影响在2.7 V至5.5 V的电源电压下,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,而正极值則保持在130°C LM20静态电流小于10μA。因此静止空气中的自加热低于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嘚输出供电,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集成电路温度传感器,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物线传递函数时,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時达到一个±2.5°C的最大值此温度范围受电源电压的影响。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时丅限值将变为-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 傳真机 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开通时间可實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 LMT84-Q1器件符合AEC-Q100 0级标准,在整个工作温度范围内可保歭±2.7°C的最大精度且无需校准;因此LMT84-Q1适用于汽车应用,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器件是精密集成电蕗温度传感器,使用单个正极可检测-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偏移允许在不需要負电源的情况下读取负温度。 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的整个温度范围内提供±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叻在需要读取负温度的单一电源环境中的电路要求由于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,采用汽车级流程制造 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)和正温度系數(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,无需複杂计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的傳感器测试,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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