当前位置:维库电子市场网>IC>tmp04 更新时间:2024-04-20 23:09:14

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tmp04中文资料

  • MP03/04型数字温度传感器的应用

    摘 要:介绍tmp03和tmp04型数字温度传感器在远程测温电路中的应用,重点阐述它们与单片机和 数字信号处理器的接口电路及程序设计。 关键词:数字温度传感器 远程测温 接口电路 程序设计 1远程测温电路 远程测量温度时,传输线上存在着较高的共模电压,须用光耦合器(以下简称光耦)对输出端进 行隔离。三种光耦隔离电路分别如图1(a)、(b)、(c)所示。 (a)图为普通光耦隔离电路。tmp03能够承受5 ma以下的灌电流,可直接与光耦中led发光二极管的阴极连通。此时上拉电阻 r1还起到限流作用,防止led过流损坏。取 r1=620欧姆,当dout端呈低电平时,灌电流小于1 ma,led上的正向压降仅为1 v左右。需要注意的是,光耦合器的开启和关闭时间必须完全相同,否则会导致被传输的数据 发生错误。某些达林顿型光耦合器(例如4n32)的开启时间远大于关闭时间,不能在此使用。 (b)图中增加了1只2n2907型pnp管,目的是给led提供较大的工作电流。 (c)图中采用施密特整形输出的光耦合器,能降低传输噪声。

  • 基于TMP04的PIC单片机测温实现

    摘要:数字化温度传感器可以直接将温度量以数字脉冲信号形式输出,具有测量精度高、抗干扰能力强、传输距离远、外围接口电路简单等诸多优点。同时数字温度传感器还可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以pwm模式输出的tmp04型数字式温度传感器为例,介绍由pci单片机实现的几种测温方案,并给出软件设计流程。 关键词:数字式温度传感器 pci单片机 tmp04 pwm 1 引言 在大多数测控系统中,温度都是必不可少的检测量,温度传感器也是测控系统中十分重要的传感器件。随着数字 化传感器技术的不断发展,出现了各种类型的数字温度传感器。数字温度传感器可以直接将被检测的温度信息以数字化形式输出,与传统的模拟式温度传感器相比,具有测量精度高、功耗低、稳定性好、外围接口电路简单特点。而单片机微处理器越来越丰富的外围功能模块,更加方便了数字式温度传感器输出信号的处理。数字式温度传感器主要的输出模式有pwm、spi、i2c、smbus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以pwm输出模式为例,讨论了pic单片机对于这种输出模式的测温方案。pwm模式输出的数字温度传感

  • TMP03/04型数字温度传感器在温度保护中的应用

    3/04的性能特点tmp03/04是美国模拟器件公司(adi)生产的串行输出数字温度传感器,输出数据的高低电平占空比与器件温度成比例关系,其内置的温度传感器产生的电压与热力学温度精确成比例,与内部的电压基准作比较后,输入内置的较精度σ-δ数字调制器,与目前常用的串行数据调制技术(如压频转换)相比,tmp03/04内置调制器采用的比率计调制技术具有更好的抗干扰性能,由于不受时钟漂移误差影响,该器件的温度测量范围一般在-25℃-+100℃之间,测量误差为±1.5℃(典型值)且不需要校准。tmp03和tmp04二者的主要区别在于:tmp03是集电极开路输出,适用于需要通过光电耦合器与微处理器隔离的电路,而tmp04为互补型mos场效应管输出,其输出电平与cmos/ttl电路兼容,适用于与微控制器直接交互的电路,tmp03/04既可以检测温度,也可以通过单片机实现温度控制功能,适用于温度远程检测\微机或电子设备的温度监视器及工作控制过程等领域,低电压供电,微功耗,电源电压范围为+4.5v-+7v,采用+5v供电时,电源电流不超过1.3ma,其最大功率仅为6.5mw,特别适用于低功耗的电路设计。2 tmp

  • 温度传感器及其与微处理器接口

    的输出方式有时间输出、频率输出及数值输出等,然后再由微处理器将温度传感器输出的信号转换成真实温度值,进行进一步的处理与控制。2.1.1 时间输出的温度传感器ad公司的tmp03/04是常用的时间输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,max

  • 基于TMP04的PIC单片机测温实现

      摘要:数字化温度传感器可以直接将温度量以数字脉冲信号形式输出,具有测量精度高、抗干扰能力强、传输距离远、外围接口电路简单等诸多优点。同时数字温度传感器还可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文...

  • MP03/04型数字温度传感器的应用

    摘 要:介绍tmp03和tmp04型数字温度传感器在远程测温电路中的应用,重点阐述它们与单片机和 数字信号处理器的接口电路及程序设计。 关键词:数字温度传感器 远程测温 接口电路 程序设计 1远程测温电路 远程测量温度时,传输线上存在着较高的共模电压,须用光耦合器(以下简称光耦)对输出端进 行隔离。三种光耦隔离电路分别如图1(a)、(b)、(c)所示。 (a)图为普通光耦隔离电路。tmp03能够承受5 ma以下的灌电流,可直接与光耦中led发光二极管的阴极连通。此时上拉电阻 r1还起到限流作用,防止led过流损坏。取 r1=620欧姆,当dout端呈低电平时,灌电流小于1 ma,led上的正向压降仅为1 v左右。需要注意的是,光耦合器的开启和关闭时间必须完全相同,否则会导致被传输的数据 发生错误。某些达林顿型光耦合器(例如4n32)的开启时间远大于关闭时间,不能在此使用。 (b)图中增加了1只2n2907型pnp管,目的是给led提供较大的工作电流。 (c)图中采用施密特整形输出的光耦合器,能降低传输噪声。 进行远程测温时,tmp03/04远优于模拟输出式

  • 基于TMP04的PIC单片机测温实现

    摘要:数字化温度传感器可以直接将温度量以数字脉冲信号形式输出,具有测量精度高、抗干扰能力强、传输距离远、外围接口电路简单等诸多优点。同时数字温度传感器还可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以pwm模式输出的tmp04型数字式温度传感器为例,介绍由pci单片机实现的几种测温方案,并给出软件设计流程。 关键词:数字式温度传感器 pci单片机 tmp04 pwm 1 引言 在大多数测控系统中,温度都是必不可少的检测量,温度传感器也是测控系统中十分重要的传感器件。随着数字 化传感器技术的不断发展,出现了各种类型的数字温度传感器。数字温度传感器可以直接将被检测的温度信息以数字化形式输出,与传统的模拟式温度传感器相比,具有测量精度高、功耗低、稳定性好、外围接口电路简单特点。而单片机微处理器越来越丰富的外围功能模块,更加方便了数字式温度传感器输出信号的处理。数字式温度传感器主要的输出模式有pwm、spi、i2c、smbus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以pwm输出模式为例,讨论了pic单片机对于这种输出模式的测温方案。

  • TMP03/04型数字温度传感器在温度保护中的应用

    tmp03/04是美国模拟器件公司(adi)生产的串行输出数字温度传感器,输出数据的高低电平占空比与器件温度成比例关系,其内置的温度传感器产生的电压与热力学温度精确成比例,与内部的电压基准作比较后,输入内置的较精度σ-δ数字调制器,与目前常用的串行数据调制技术(如压频转换)相比,tmp03/04内置调制器采用的比率计调制技术具有更好的抗干扰性能,由于不受时钟漂移误差影响,该器件的温度测量范围一般在-25℃-+100℃之间,测量误差为±1.5℃(典型值)且不需要校准。tmp03和tmp04二者的主要区别在于:tmp03是集电极开路输出,适用于需要通过光电耦合器与微处理器隔离的电路,而tmp04为互补型mos场效应管输出,其输出电平与cmos/ttl电路兼容,适用于与微控制器直接交互的电路,tmp03/04既可以检测温度,也可以通过单片机实现温度控制功能,适用于温度远程检测\微机或电子设备的温度监视器及工作控制过程等领域,低电压供电,微功耗,电源电压范围为+4.5v-+7v,采用+5v供电时,电源电流不超过1.3ma,其最大功率仅为6.5mw,特别适用于低功耗的电路设计。2 tmp03/04的工作原

  • 单片机的接口电路图

    tmp04与80c51单片机的接口电路如图所示。该接口电路非常简单,在温度传感器与单片机之间 仅需单线连接,tmp04的输出数据可直接加到80c51的p1.0口。若按传统的串行通信输入协议,至 少需要3条线(数据线、时钟线和片选信号线),甚至更多。这是因为tmp03/04的输出数据仅代表 t1与t2的比率,这与通常讲的二进制数据完全不同。 来源:university

  • 数字信号处理器ADSP-2101的接口电路

    adsp-2101中的定时器可视为一个可编程减法计数器。使用软件编程时,计数频率按照时钟的预 分频系数进行分频。将(n-1)存入预分频系数寄存器中,则晶振频率将被 n分频。例如,将4存入寄存器时,就对10 mhz晶振频率进行5分频,得到2 mhz的计数频率。在程序开始时,首先设定寄存器的初始值为0fffh。adsp-2101开始监视fi端 的输入电平,直到出现一个下降沿时启动计数器。当tmp04输出变高时,计数器停止计数,计数值也 从0fffh减到实际值,并存储下来。然后计数器又重新置数,再次做减计数,直到tmp04输出为低。 这样就先后测出了t2、t1值。 tmp03/04用来监视电子设备中高速up、dsp芯片的温度时,将tmp03/04装在下边并尽量贴近 up或dsp芯片,即可测出芯片的表面温度。对于to-92封装的tmp03/04,直接固定在印制版(pcb) 上,就能检测流过印制板的空气温度。 来源:university

tmp04替代型号

TMP03 TMP01 TMOS075 TMOS TMM843AP TMM842AP TMM841P TMM41256P TMM2000 TMDXMEVM3503-L

TMP05 TMP100 TMP100NA/250 TMP100NA/3K TMP101 TMP101NA/250 TMP121 TMP121AIDBVT TMP122 TMP122AIDBVT

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