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max6625中文资料

  • MAX6625型温度传感器的原理及应用

    摘 要:max6625是美国maxim公司生产的一种新型智能温度传感器。它在风扇控制、温度告警、系统温度测量及工业设备中得到了广泛应用。介绍max6625的功能和结构,分析max6625的工作原理。给出采用max6625进行温度测控的电路及编程。关键词:max6625;智能数字温度传感器:12c总线:分布式控制 1 引言 在系统温度测量和控制中,温度传感器的选用正从模拟式向数字式、从集成化向智能化的方向飞速发展。max6625是美国maxim公司生产的一种新型智能温度传感器,它在风扇控制、温度告警、系统温度测量及工业设备中得到广泛应用。max6625将温度传感器、9位a/d转换器、可编程温度界限报警和i2c总线串行接口集成在同一个芯片中。max6625内含9位a/d转换器.可代替lm75。内置的vpn引擎来实现。 2 结构和引脚功能 max6625型智能数字温度传感器主要包括带隙基准电压源及温度传感器、a/d转换器、5个控制寄存器(地址指针寄存器、温度数据寄存器、上限温度寄存器、下限温度寄存器和配置寄存器)、设置温度点比较器、故障排队计数器和i2c串行总线接口电路等。其结构框

  • 智能温度传感器的发展趋势

    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

  • 风扇速度控制器

    司的virtex系列器件,这样会更确切地控制关键器件的温度并省去外部二极管。 当max1669检测的温度增加时,可由软件来控制并提高风扇速度。风扇速度的控制与温度测量无关,所以这是开环控制系统,不存在稳定性问题。但无地直接知道被控制件的实际温度,也无法直接了解风扇是否失灵或制冷效率是否下降。如果温度传感器放在要制冷的地方,可设计成一个闭环系统,风扇速度增加,温度下降。闭环系统需要注意稳定性的问题,同时会增加软件的复杂性。 4 带有转速计的风扇速度控制 是带有转速计的风扇速度控制电路。max6625用于测量温度并通过类似i2c的两线接口传送至微控制器。两线接口将命令传送给max6650,由max6650来控制风扇的速度,max6650内部的接口电路可以连接风扇的转速计(速度传感器),风扇速度通过smb两线接口读取。用max6650即可构成风扇速度控制器或风扇速度调节器。可用风扇速度控制器来控制风扇的两端电压,从而达到控制风扇速度的目的。风扇速度调节器实际上是用转速计来对风扇速度进行测量和调节。把max6650用于风扇速度控制器时,用微控制器从max6625读取温度,并从max6650读取速

  • MAX6625型温度传感器的原理及应用

    摘  要:MAX6625是美国Maxim公司生产的一种新型智能温度传感器。它在风扇控制、温度告警、系统温度测量及工业设备中得到了广泛应用。介绍MAX6625的功能和结构,分析MAX66...

  • 智能温度传感器的发展趋势

    ,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。新型智能温度传感器(例

  • 智能温度传感器的趋势

    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。新型智能温度传感器(例如tmp

  • 智能温度传感器向高科技方向迅速发展

    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)普遍采用了高性

max6625替代型号

MAX662 MAX6613 MAX6612 MAX6611 MAX6610 MAX660 MAX6576 MAX6575 MAX651 MAX6509

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