ADT75型数字温度传感器的原理和应用.docx
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1、ADT75型数字温度传感器的原理和应用ronggang导语:介绍ADT75型数字温度传感器,它将温度传感器、12位A/D转换器、可编程温度越限报警器和SMBus/I2C总线接口集成在一个芯片中。具体描绘ADT75的功能、原理及使用方法,给出该电路在温度控制系统中的应用摘要:介绍ADT75型数字温度传感器,它将温度传感器、12位A/D转换器、可编程温度越限报警器和SMBus/I2C总线接口集成在一个芯片中。具体描绘ADT75的功能、原理及使用方法,给出该电路在温度控制系统中的应用。关键词:数字温度传感器;ADT75;温度控制系统ADT75是ADI公司推出的数字温度传感器,内置1个高度集成的温度传
2、感器,其额定工作温度范围为-55+125,可以对温度进展准确测量。其内部还包含1个12位的ADC,用来监测并数字化温度值,其分辨率可达0.0625,功耗低,工作电压范围是3V5.5V。假设工作电压在3.3V,其典型电流值为300A;在关断形式下,典型电流值仅为3A。ADT75是一款完善的数字温度传感器,集传感器和模数转换器于一体,可大大简化温度测试系统的设计,进步系统的集成化。ADT75的主要特点如下:内含12位A/D转换器;温度误差最大是1,温度分辨率0.0625;SMBus/I2C兼容接口;工作温度范围为-55+125;超温指示器;采用关断形式降低能耗;在3.3V工作电压下的功耗典型值为6
3、9W;8引脚MSOP和SOIC封装。2ADT75的引脚排列及功能ADT75的引脚排列如图l所示。各个引脚的功能如表l所列。3ADT75的工作原理ADl75的内部构造如图2所示。主要包括温度传感器、一调节器、4个数据存放器温度数据存放器、配置存放器、THYST定值存放器和TOS定值存放器和1个地址指针存放器、数字比拟器、SM-Bus/I2C串行接口等。其工作经过如下:温度传感器进展温度收集,产生与绝对温度成一定比例的准确电压,并与内部参考电压进展比拟,输入准确的数字式调节器中,转换为有效精度为12位的数据。被测量的温度值与限定值比拟,假如测量值超限,那么OS/ALERT引脚输出超限信息。ADl7
4、5包含5个存放器:4个数据存放器和1个地址指针存放器。配置存放器是惟一的8位数据存放器,其余的均是16位。温度数据存放器是惟一的只读数据存放器。上电时,地址指针存放器被设置为Ox00,且指针指向温度数据存放器,详细描绘见表2。1地址指针存放器该8位写存放器存放指向4个数据存放器之一的1个地址,并选择单步形式。采用单步形式可以减少电能消耗,当单步形式启动时,ADT75立即进入关断形式。当VDD为3.3V时,电流消耗为3A;当VDD为5V时,电流消耗为5.5A。P0和P1选择被写入或者读出数据字节的数据存放器。PO、Pl和P2通过向这个存放器写入04H来选择单步形式。该8位存放器其余位都设置为零。
5、存放器地址选择见表3。2温度数据存放器16位只读存放器存储由内置温度传感器测得的温度值,以二进制补码的方式存储,以MSB为温度标记位。读存放器时,先读高8位,后读低8位。3配置存放器8位可读/写存放器为ADT75配置各种形式,如关断、超温中断、单步、SMBus报警使能、OS/ALERT引脚极性和超温错误队列等。4THYST定值存放器这个16位读/写存放器存放2个中断形式下的温度滞后限定值。温度限定值以二进制补码的方式存储,用MSB作为温度标志位。当从这个存放器读数时,先读高8位MSB,后读低8位LSB。THYST的缺省设置极限温度为+75。5TOS定值存放器这个16位读/写存放器以2个中断形式
6、存放超温限定值。温度限定值以二进制补码的方式存储。当从这个存放器读数时,先读高8位MSB,后读低8位LSB。TOS的缺省设置极限温度为+80。4典型应用温度是测控系统中主要的被控参数之一。实际应用中,经常需要控制温度使之保持在某一范围内。以往,在实际测控系统中,多采用热敏电阻器或者热电偶测量温度。这种温度收集电路有时需要冷端补偿电路,这样就增加了电路的复杂性;而且电路易受干扰,使收集到的数据不准确。4.1应用比拟在传统的温度测控系统中,用热电偶或者热敏电阻器收集温度,再由前置放大电路将检测到的微小信号转变为ADC可转换的信号,同时经过冷端温度补偿后进展A/D转换,这样才能把模拟温度信号数字化,
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