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通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。?br> 智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其a/d转换速率(典型产品为max6654),分辨力及最大转换时间(典型产品为ds1624)。 能温度控制器是在智能温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有ds1620、ds1623、tcn75、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。 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
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,故障计数器就复位而不会触发中断端。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,都还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acpi规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务器中cpu及主电路的温度。微处理器最高可承受的工作温度规定为ih台式计算机一般为75度,高档笔记本电脑的专用cpu可达100度。一旦cpu或主电路的温度超出所设定的上、下限时,int端立即使主机产生中断,再通过电源控制器发出信号,迅速将主电源判断,起到保护作用。此外,当温度超过cpu的极限温度时,严重超温报警输出端也能直接关断主电源。并且该端还可通过独立的硬
控制LM76的主机可以对窗口的上、下限和危险温度极限进行编程,它的可编程迟滞特性与故障队列能将误报情况减至最少。LM76在系统上电后首先处于一种缺省阈值状态。其传感器的缺省阈值为:...
向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。?br> 智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其a/d转换速率(典型产品为max6654),分辨力及最大转换时间(典型产品为ds1624)。 能温度控制器是在智能温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有ds1620、ds1623、tcn75、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。 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
的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。?br> 智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其a/d转换速率(典型产品为max6654),分辨力及最大转换时间(典型产品为ds1624)。 能温度控制器是在智能温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有ds1620、ds1623、tcn75、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。 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
从单通道向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。 智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其a/d转换速率(典型产品为max6654),分辨力及最大转换时间(典型产品为ds1624)。 智能温度控制器是在智能温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有ds1620、ds1623、tcn75、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
控制lm76的主机可以对窗口的上、下限和危险温度极限进行编程,它的可编程迟滞特性与故障队列能将误报情况减至最少。lm76在系统上电后首先处于一种缺省阈值状态。其传感器的缺省阈值为:迟滞温度thyst=2℃,下限温度tlow=10℃,上限温度thigh=64℃,危险极限温度tcrit=80℃。 lm76采用3.5v和5v电源,并具有串行总线接口,采用12位信号输出,其最大测量范围超过127℃,lm76的这些特点使得它可广泛用于温度控制系统、个人计算机保护、电子测试仪器、办公设备以及生物医学仪器等方面。 lm76具有以下特点: ●窗口比较器可简化acpi的设计,同时兼容温度监视与控制; ●带有串行总线接口; ●有隔离开漏中断输出与超限温度关闭; ●具有最小功耗的关闭模式; ●一条总线可连接4个以上的lm76芯片; ●采用12位信号输出,最大量程超过127℃。 来源:university
lm76是一个由数字温度传感器、i2c串行总线接口和温度窗口比较器组成的集成电路。在70℃~100℃和-10℃~+45℃的温度范围内,其窗口比较器的串行总线接口的精度为±1℃。在25℃时,lm76chm的精度可达±0.5℃。它的开漏中断输出(int)在温度超过可编程窗口温度时被激活,温度超限警报输出(t-crit-a)在温度超过可编程的危险极限温度(超过此温度,会损坏lm76)时有效。 来源:university
所示为与acpi规范相对应的温度报警关闭系统。该电路通过电源的辅助输出来启动lm76,进而达到关闭失效或过热的计算机,以保护尽可能多的系统。 来源:university