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)输出方波信号,其频率/温度系数能够在0.0675hz/°k和4hz/°k之间设定。这两种器件不仅简化了温度的测量,而且节省了pcb的实际成本、元件数目和模拟/数字i/o资源。它们能够通过单个数字i/o引脚将温度数据传递至ic,并且只需增加一个光电隔离器就可以实现传感器和cpu之间的隔离,使它们非常适合于要求电气隔离的应用。 对于要求测量多点温度的应用,方案选择更为复杂。将热敏电阻或传统的模拟传感器放置在合适的位置,并连接至adc输入端,前提是adc必须具备足够的输入端。作为另外一种选择,max6575能够直接将温度数据传给?c,并且最多可以将八个max6575挂在同一条?c的i/o输入上。只需一条简单的i/o线将8只max6575连接至?c即可(图3)。测量温度时,ic短暂地拉低i/o线,经过短时间延时后,第一片max6575拉低i/o线。这个延时正比于绝对温度值,比例常数可通过max6575的两个引脚设定。 图3. 采用延时方式编码温度信息,最多至8片max6575可通过一个数字i/o引脚将8个温度信息传送给μc。 第一个传感器将信号线拉低,并保持一个正比于温度(5μs
x6503提供热温度预置门限(35℃到+115℃),当温度高于预置门限时报警;max6502/max6504提供冷温度预置门限(-45℃到+15℃),当温度低于预置门限时报警。 对于需要一个简单的温度超限报警而又空间有限的应用如笔记本电脑、蜂窝移动电话等应用来说是非常理想的,该器件的典型温度误差是±0.5℃,最大±4℃,滞回温度可通过引脚选择为2℃或10℃,以避免温度接近门限值时输出不稳定。这类器件的工作电压范围为2.7v到5.5v,典型工作电流30μa。 三、数字式温度传感器 1、max6575 /76/77 数字温度传感器 如果采用数字式接口的温度传感器,上述设计问题将得到简化。同样,当a/d和微处理器的i/o管脚短缺时,采用时间或频率输出的温度传感器也能解决上述测量问题。以max6575/76/77系列sot-23封装的温度传感器为例,这类器件可通过单线和微处理器进行温度数据的传送,提供三种灵活的输出方式--频率、周期或定时,并具备±0.8℃的典型精度,一条线最多允许挂接8个传感器,150μa典型电源电流和2.7v到5.5v的宽电源电压范围及-45℃到+125℃的温度范
s1722;测温系统 中图分类号:tp212.11 文献标识码:a 一、前言 随着科学技术的不断进步与发展,温度传感器的种类日益繁多,应用逐渐广泛,并且开始由模拟式向着数字式、单总线式、双总线式和三总线式方向发展。而数字温度传感器更因适用于各种微处理器接口组成的自动温度控制系统具有可以克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和a/d转换器的弊端等优点,被广泛应用于工业控制、电子测温计、医疗仪器等各种温度控制系统中。其中,比较有代表性的数字温度传感器有ds1820、max6575、ds1722、max6635等。本文主要介绍了数字温度传感器ds1722的特性、使用方法以及它的时序等,并阐述了传感器ds1722和单片机89c51构成的温度测量系统。 二、ds1722的工作原理 1 、ds1722的主要特点 ds1722是一种低价位、低功耗的三总线式数字温度传感器,其主要特点如表1所示。 2、ds1722的内部结构 数字温度传感器ds1722有8管脚m-sop封装和8管脚soic封装两种,其引脚排列如图1所示。它由四个主要部分组成:精密温度传感器、
出的数字温度传感器。它们输出经过调制后的矩形波,应用中只需测得其输出方波占空比t1/t2中t1和t2的实际时间宽度,即可计算出被测对象的温度。与微处理器连接时只需将芯片输出与微处理器的定时器/计数器相连,就可很容易地测出t1、t2的时间宽度,并计算出相应的温度值。tmp03为集电极开路输出,需上拉电阻,tmp04为开漏输出,可直接驱动逻辑电路。maxim公司的max6578也是一种输出时间的温度传感器。它输出的方波信号周期正比于绝对温度。其接口方式如图5所示。 maxim公司的max6575l/h芯片是另一种非常方便实用的时间输出的温度传感器。它的特点是在一根i/o线上最多可以同时接8只芯片,同时测8个点位的温度而不相互干扰。通过对管脚ts0、ts1的不同连接及选择"l"、"h"不同型号,可以设置芯片的不同延时系数。测量温度时,微处理器启动转换,经正比于绝对温度值的延时tdx后,max6575拉低i/o线。通过测量这个延时时间tdx,再利用所设置的该芯片的延时系数,可以计算出该芯片所测的温度值。由于各芯片延时系数不同,其延时时间并不会相互重叠,使用微处理器的定时器/计数器可以分别测