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理器速度,从而使温度处于正常范围。 这种类型的器件具备不同特点,目前常用的有远程温度传感器。是一个用户可编程的温度传感器通过远程cpu的内部pn结来监控cpu温度的cpu监控电路。多数高性能cpu需要通过远程温度传感器进行监测,cpu内部包括用于温度测量的晶体管。对于不带有内置晶体管的系统,利用一个分立的晶体管可以实现同样的功能。在图3电路中,当测量 温度超出任何一个高温或者低温门限值时,max1618即产生中断信号,温度门限值通过smbus总线经cpu传送给max161。在图4电路中,max1668可以同时监控四个p-n结和其自身的温度。因为max1668功耗很低,因此它的内部温度接近于环境温度。测量环境温度可以给系统提供一个风扇是否正常运行的状态指示。 利用图电路可以监控远程温度以控制风扇。使用它可以选择两种风扇控制方式。即pwm方式和线性控制方式,在pwm方式下,微控制器用来控制风扇速度以作为测量温度的函数,它是通过改变送给风扇信号的占空比来实现的。这种方式的风扇控制比线性控制方式能节省大量的功率消耗。因为有些风扇采用pwm信号控制时会产生噪声,而线性控制方式则没有,因此可根据
应用是采用一个离散的转换器进行同样的功能。 这类传感器(包括显示在图3中的传感器)的另一个重要特点是当所测得温度处不在高限和低限之间的范围时具有中断微处理器的能力。在其它的传感器中,当测量温度值越过高限或低限时(不能同时有两值),一个中断信号应被产生。对于图3中的传感器,这些域值通过smbus接口被传送到温度传感器。如果温度变化到域值范围之外,报警信号应能中断微处理器。 图4中画出的是一个类似装置,然而,它不是监测一个p-n结,而是监测四个结点及自己的内部温度。因为maxim的 max1668只消耗很少的电量,它的内部温度接近环境温度。测量环境温度就能判断出该系统风扇是否正常运行。 通过远端监控温度来控制风扇是ic显示在图5中的主要功能。这种情况的用户能在风扇控制的两个不同模式中选择。用pwm模式,微处理器靠改变发送给风扇的信号周期控制风扇速度作为测量温度的一个功能。这种情况所需的消耗电能远低于控制件的线性模式产生的。由于某些风扇在pwm信号频率控制时发出能听得见的声音,而线性模式在这方面则更具有优点,但存在电能消耗高和需要其它的附加电路,虽然额外的电能消耗只是整个系统电能
MAX1668与89C51构成的多通道温度巡回检测系统电路如下图所示:
max1668与89c51构成的多通道温度巡回检测系统电路如下图所示: 来源:lover