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lm75供应商优质现货

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  • LM75CIM3

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    严选现货=现货+好口碑+品质承诺

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    1.表示供应,口碑良好,缴纳了2万保证金,经维库认证中心严格审查。

    2.供应商承诺此料号是“现货” ,如果无货或数量严重不足(实际数量不到显示数量一半),投诉成立奖励您500元。

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lm75价格行情

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历史最低报价:¥0.4000 历史最高报价:¥10.0000 历史平均报价:¥4.6285

lm75中文资料

  • SAF-TE技术在磁盘阵列背板中的实现

    备用磁盘存在的情况下方可完成。由于不需在阵列中放置备用磁盘,使用saf-te可实现磁盘阵列中适用磁盘数量的最大化。 电路设计gem318 是一款低成本、自完备的热插拔硬盘背板管理控制器,只需简单的外围器件就可实现saf-te管理功能。由于其低成本和小封装的特点,使其成为1u和2u服务器节点背板设计中首选的解决方案。硬件电路设计gem318具有lvds接口,作为scsi的一个目标设备存在,并占一个id号,支持saf-te 1.0规范。具有一个i2c接口,当工作在主方式下,可以读取外部的温度传感器lm75和nvram at24c01里面的组态数据。最多支持8个scsi设备,具有8个led控制引脚。支持两个lm75温度传感器,具体设计电路如图1所示。硬盘插拔检测该背板支持6块scsi硬盘,所以只需将gem318的dev_ins5~0这6个引脚分别连接到背板上6个scsi插槽的mated引脚即可。该引脚正常为高电平,当某个槽中有硬盘插入时,硬盘的mated引脚会将相应的dev_ins引脚电平拉低。这样,gem318就依此来判断每个scsi插槽上硬盘的插拔状态。当gem318检测到某个dev_ins引

  • 全面了解数字温度传感器规范

    传感器器件时,可做到权衡得当。 当选择数字温度传感器(也称作串行输出温度传感器)时,应考虑的主要规范包括精度、分辨率、功耗、接口和封装。 图1 数字温度传感器总体结构图 精度 数字温度传感器精度表示传感器读数和系统实际温度之间的误差。在产品说明书中,精度指标和温度范围相对应。通常针对不同温度范围,有数个最高精度指标。对于-25~+100℃温度范围来说,±2℃精度是很常见的。analog device公司的adt75、maxim公司的ds75、national公司的lm75以及ti的tmp75均具有这种精度节点。但是,还有更高精度的器件。例如,ti的tmp275在20~100℃温度范围内的精度为±0.5℃。 图2 tmp275温度误差与温度对应关系的典型性能曲线 虽然温度精度指标是非常重要的,然而对系统监控应用来说,它并非一定是最为关键的因素。这些应用更重视检测温度变化,而不是确定温度绝对值。 分辨率 数字温度传感器分辨率是描述传感器可检测温度变化细微程度的指标。集成于封装芯片的温度传感器本身就是一种模拟传感器。因此所有数字温度传感

  • 基于SOPC 技术的车辆电子后视镜系统设计

    口ram是只读的,并且是在每场开始的16行才读取数据,因此不会出现读写冲突的情况。这种设计大大减轻了niosii 处理器的占用率,使得系统有足够的时间完成其它任务。 图4 lcd显示控制电路框图 2.2.4 语音播放及温度测量电路 语音播放电路主要由录放音电路isd4002 、功放电路lm386等组成。niosii通过i/o口模拟spi时序实现对isd4002 的控制,以中断的方式处理isd4002 中各段的播放,从而实现语音的连续播放。温度测量电路主要由数字温度传感器lm75构成。 3 系统软件的设计 本系统的软件比较复杂,限于篇幅这里仅简要介绍其中的超声波测量模块。执行超声波测量模块时,首先统计测量次数,如果所有通道都已完成两次测量(由连续两次测量计算相对速度),则一个测量周期结束。在一个测量周期中,在每次测量前都读取时间戳定时器t0,由读取结果求出时间差进而求出相对速度。在发送超声波时先发送40khz 的高频波,后发送25khz 的低频波。如果在50ms 内没有接收到返回的超声波信号,则说明超出测距范围,进行下一通道的测距。 系统实现及测试

  • 意法半导体(ST)推出一系列工业标准的高精度数字温度传感器

    直接替代lm75、ds75和tcn75a温度传感器芯片,价格低廉,具关断模式,低工作与待机电流 中国,2008年1月29日 — 模拟集成电路市场的龙头企业意法半导体(纽约证券交易所代码:stm)今天推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品特别适用于广泛低功耗应用的各种电子设备,温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。这个注重成本效益的stxx75系列产品可以直接替换而且软件兼容工业标准的lm75、ds75和 tcn75a温度传感器芯片,同时还完善了st现有的被用于多款手机内的stlm20系列模拟温度传感器。 采用标准的8引线tssop和so-8封装,新系列数字传感器适用于设备控制应用领域,例如:处理器通过i2c总线/ smbus读取一个精确的本机数字温度数据后需要采取相应行动的控制应用;或者当本机温度达到系统预设温度时需要采取报警或中断措施的控制应用。新系列产品采用一个带隙式温度传感器,内置一个可编程的9位到12位的sigma-delta模数转换器(adc),能够把模拟的温度读数信号转换成数字信号,分辨率高达0.0625摄氏度。stts75是在出厂前校准的,无需其它外

  • 智能温度传感器的发展趋势

    /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、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(faultqueue)”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,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定n=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都不会影响温控系统的正常工作。 lm76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符合

  • 智能温度传感器的趋势

    3/04、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、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(faultqueue)”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,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定n=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都不会影响温控系统的正常工作。 lm76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符合a

  • 智能温度传感器的发展趋势

    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、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(faultqueue)”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,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定n=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都不会影响温控系统的正常工作。 lm76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符

  • ST推出STTS75系列高精度数字输出温度传感器

    意法半导体(st)推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品特别适用于广泛低功耗应用的各种电子设备,温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。这个注重成本效益的stxx75系列产品可以直接替换而且软件兼容工业标准的lm75、ds75和 tcn75a温度传感器芯片,同时还完善了st现有的被用于多款手机内的stlm20系列模拟温度传感器。 采用标准的8引线tssop和so-8封装,新系列数字传感器适用于设备控制应用领域,例如:处理器通过i2c总线/smbus读取一个精确的本机数字温度数据后需要采取相应行动的控制应用;或者当本机温度达到系统预设温度时需要采取报警或中断措施的控制应用。新系列产品采用一个带隙式温度传感器,内置一个可编程的9位到12位的sigma-delta模数转换器(adc),能够把模拟的温度读数信号转换成数字信号,分辨率高达0.0625摄氏度。stts75是在出厂前校准的,无需其它外部组件。 在负55摄氏度到正125摄氏度范围内,传感器测量精度上下浮动3摄氏度;在负25摄氏度到正100摄氏度范围内,传感器感应精度上下浮动2摄氏度。新系列传感器是为2.7伏到5.

  • 最新工业数字温度传感器具关断模式

    st推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。stxx75系列产品可以直接替换而且软件兼容工业标准的lm75、ds75和 tcn75a温度传感器芯片,同时还完善了st的stlm20系列模拟温度传感器。 采用标准的8引线tssop和so-8封装,stxx75系列产品适用于设备控制应用领域,如:处理器通过i2c总线/ smbus读取一个本机数字温度数据后需要采取相应行动的控制应用;或者当本机温度达到系统预设温度时需要采取报警或中断措施的控制应用。该产品采用一个带隙式温度传感器,内置一个可编程的9位到12位的sigma-delta模数转换器(adc),能够把模拟的温度读数信号转换成数字信号,分辨率为0.0625摄氏度。stts75在出厂前校准,无需其它外部组件。 在负55摄氏度到正125摄氏度范围内,传感器测量精度上下浮动3摄氏度;在负25摄氏度到正100摄氏度范围内,传感器感应精度上下浮动2摄氏度。该传感器是为2.7伏到5.5伏低电源电压设计的,工作电流消耗很低,在3.3伏电压下典型工作电流为75微安。在省电的关断模式下,待机电流最

  • 意法半导体(ST)推出一系列工业标准的高精度数字温度传感器

    意法半导体推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品特别适用于广泛低功耗应用的各种电子设备,温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。这个注重成本效益的stxx75系列产品可以直接替换而且软件兼容工业标准的lm75、ds75和 tcn75a温度传感器芯片,同时还完善了st现有的被用于多款手机内的stlm20系列模拟温度传感器。 采用标准的8引线tssop和so-8封装,新系列数字传感器适用于设备控制应用领域,例如:处理器通过i2c总线/ smbus读取一个精确的本机数字温度数据后需要采取相应行动的控制应用;或者当本机温度达到系统预设温度时需要采取报警或中断措施的控制应用。新系列产品采用一个带隙式温度传感器,内置一个可编程的9位到12位的sigma-delta模数转换器(adc),能够把模拟的温度读数信号转换成数字信号,分辨率高达0.0625摄氏度。stts75是在出厂前校准的,无需其它外部组件。 在负55摄氏度到正125摄氏度范围内,传感器测量精度上下浮动3摄氏度;在负25摄氏度到正100摄氏度范围内,传感器感应精度上下浮动2摄氏度。新系列传感器是为2.7伏到5.5伏低电

  • 小弟作毕业设计~请大家和ZLG看看这样的系统行么?

    小弟作毕业设计~请大家和zlg看看这样的系统行么?温度采集系统:电源lm2575(5v稳压)------->提供5v电压给zlg7290,sp232ldo芯片(spx1117m3-3.3)---->提供3.3v电压给lm75,p89lpc922p89lpc922的i2c接口的i2c总线同时挂上zlg7290和lm75使用lpc922片内rc震荡器和rtc,内部看门狗复位。lm75的温度和rtc的时间同时显示到zlg7290控制的数码管上。全部都是用的zlg公司的芯片。请问这样行么,可靠么。谢谢答复! 随便问一下:zlg7290是5v,lm75是3.3v同时挂在一个i2c总线上会不会互相影响,如果没有影响那上拉电阻应该多少呢?

  • I2C总线测试上千次才会出现错误,不知为什么?

    测试会提示访问i2c设备错误奇怪的是为什么几千次以后才会出现并且复位后有不存在了?但运行长时间以后还会出现?有lm75 pca9548等

  • 求教:利用51单片机制作的数字温度计

    随便说说 一个lm75搞定所有的东东...

  • LM75读不出?

    lm75却读不出啊?

  • 用晶振配合温度传感器,能否得到一个高精度的1s定时信号?

    用晶振配合温度传感器,能否得到一个高精度的1s定时信号?使用mcu的计数器产生1秒信号,2m的普通晶振,lm75温度检测。在不同温度下,用频率计测定晶振的频率值,做成一张表,放在mcu中。在运行的时候,根据温度传感器得到晶振附近的温度,查表调整计数器的溢出值,从而得到高精度的1秒定时信号。此方法是否可行?请指点,谢谢!

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