当前位置:维库电子市场网>IC>lm74 更新时间:2024-04-24 12:46:43

lm74供应商优质现货

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lm74价格行情

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lm74中文资料

  • 智能温度传感器的发展趋势

    制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。 2.3总线技术的标准化与规范化 目前,智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(1-wire)总线、i2c总线、smbus总线和spi总线。温度传感器作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。 2.4可靠性及安全性设计 传统的a/d转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抑制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如tmp03/04、lm74、lm83)普遍采用了高性能的σ-δ式a/d转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样、噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力。σ-δ式a/d转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抑制串模干扰能力强、分辨力高、线性度好、成本低等优点。 为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在ad7416/7417/7817、lm75/76、

  • 常用温度测量技术及其接口电路

    以除去热电偶连线里的共模噪声。市场上还可以买到热电偶信号调节器,如模拟器件公司的ad594/595,可用来简化硬件接口。 固态热传感器vspace=12 hspace=12 alt="表1:典型ntc热敏电阻器性能参数。"> 最简单的半导体温度传感器就是一个pn结,例如二极管或晶体管基极-发射极之间的pn结。如果一个恒定电流流过正向偏置的硅pn结,正向压降在温度每变化1℃时会降低1.8mv。很多ic利用半导体的这一特性来测量温度,包括美信的max1617、国半的lm335和lm74等等。半导体传感器的接口形式多样,从电压输出到串行spi/微线接口都可以。 温度传感器种类很多,通过正确地选择软件和硬件,一定可以找到适合自己应用的传感器。 来源:零八我的爱

  • 高性能超声电机驱动及控制电路研制

    地通过改变运放的增益系数实现(调节图5中的电位器r11即可)。 2.5 温度传感器单元 温度传感器部分采用两种方案: 一种是使用max6656max6656。该芯片共提供3路温度传感器,片内一路,片外两路,温度分辨率为0.125℃。此外,该芯片还提供3路电压监测以及温度、电压的超限报警。数据的传送采用i2c总线。电路通过在片外接两枚sot23封装的pnp三极管2n39042n3904来实现对超声电机机壳温度的两点采集,采集的结果由单片机处理后送pc机进行监测处理。 另一种是采用lm74lm74温度传感器。该款温度传感器采用so-8封装,可直接将温度传感器贴在电机机壳上。该温度传感器的分辨率为0.0625℃,而且由于是直接将温度进行a/d量化后通过spi总线传输,因而不受一般外接导线电阻以及电路布线、干扰的影响。使用该芯片唯一的不足是需要从电路板上引出4~5根连线,不如前一种方案中两根连线(实际选用的是2mm细同轴电缆)方便。 3 日本新生公司的超声电机驱动及控制电路简介 新生公司的超声电机驱动电路能够输出两路频率在50khz附近、相位差90度的正弦信号,通过频率微调的方式调节超声

  • 高性能超声电机驱动及控制电路的研制

    工作电源。输出信号的幅度可以方便地通过改变运放的增益系数实现(调节图5中的电位器r11即可)。 2.5 温度传感器单元 温度传感器部分采用两种方案: 一种是使用max6656[4]。该芯片共提供3路温度传感器,片内一路,片外两路,温度分辨率为0.125。此外,该芯片还提供3路电压监测以及温度、电压的超限报警。数据的传送采用i2c总线。电路通过在片外接两枚sot23封装的pnp三极管2n3904来实现对超声电机机壳温度的两点采集,采集的结果由单片机处理后送pc机进行监测处理。 另一种是采用lm74温度传感器[5]。该款温度传感器采用so-8封装,可直接将温度传感器贴在电机机壳上。该温度传感器的分辨率为0.0625℃,而且由于是直接将温度进行a/d量化后通过spi总线传输,因而不受一般外接导线电阻以及电路布线、干扰的影响。使用该芯片唯一的不足是需要从电路板上引出4~5根连线,不如前一种方案中两根连线(实际选用的是2mm细同轴电缆)方便。 3 日本新生公司的超声电机驱动及控制电路简介 新生公司的超声电机驱动电路能够输出两路频率在50khz附近、相位差90度的正弦信号,通过频率微调的方式调

  • 智能温度传感器可靠性及安全性设计

    传统的a/d转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:tmp03/04,lm74、lm83)普遍采用了高性能的∑-△式a/d转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式a/d转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。 为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在ad7416/7417、lm75/76、mxa6625/6626等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队(fault queue)”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下限的次数,专用于设定允许被测温度超过上、下限的次数达到或超过所设定的次数n(n=1~4)时,才能触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器

  • 德州仪器推出LM10504等3款微型集成式PMIC

    25 mhz直流/直流降压转换器,可支持核心处理器、内存和i/o电压,以及针对主机控制器参考的通用3 v、250 ma低压差(ldo)稳压器。每个配合控制器ic的pmic功能都可以被用来优化低功耗条件的电源电压,同时具有深度休眠模式选项,以便降低核心asic电压和关闭闪存及输入/输出轨,从而获得最大的系统效率。lm10504和lm10506还具有掉电数据保护功能,以确保ssd控制器在出现意外断电时仍然能够完成书写的操作。 每个pmic都采用了tmp121和tmp122或业界最小的、低功耗的lm74温度传感器来进行设计,为ssd提供了一个完整的电源管理解决方案。 lm10504是一个灵活的pmic,可用于各种大型和小型、客户端和消费类ssd尺寸,包括3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸、msata、微型sata、半高(half-slim)sata、mini pcie和集成式ssd。 lm10503是较高电流的2 a pmic,适用于企业级ssd使用的高耗电控制器设计。lm10503采用德州仪器公司(ti)的 powerwise 的自适应电压缩放技术,可降低ssd控制器的功耗,提

  • 智能温度传感器的趋势

    制器适配各种微控制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。 2.3总线技术的标准化与规范化 目前,智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(1-wire)总线、i2c总线、smbus总线和spi总线。温度传感器作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。 2.4可靠性及安全性设计 传统的a/d转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抑制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如tmp03/04、lm74、lm83)普遍采用了高性能的σ-δ式a/d转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样、噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力。σ-δ式a/d转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抑制串模干扰能力强、分辨力高、线性度好、成本低等优点。 为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在ad7416/7417/7817、lm75/76、m

  • 智能温度传感器的发展趋势

    各种微控制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。 2.3总线技术的标准化与规范化 目前,智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(1-wire)总线、i2c总线、smbus总线和spi总线。温度传感器作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。 2.4可靠性及安全性设计 传统的a/d转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抑制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如tmp03/04、lm74、lm83)普遍采用了高性能的σ-δ式a/d转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样、噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力。σ-δ式a/d转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抑制串模干扰能力强、分辨力高、线性度好、成本低等优点。 为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在ad7416/7417/7817、lm75/76

  • 智能温度传感器向高科技方向迅速发展

    cn75、lm76、max6625。智能温度控制器适配各种微控制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。 3总线技术的标准化与规范化 目前,智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(-wire)总线、i2c总线、smbus总线和spi总线。 4可靠性及安全性设计 传统的a/d转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抑制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如tmp03/04、lm74、lm83)普遍采用了高性能的σ-δ式a/d转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样、噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力。σ-δ式a/d转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低。为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在ad7416/7417/7817、lm75/76、max6625/6626等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下

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