数字温度传感器芯片采用硅技术生产的数字温度传感器,采用硅技术生产的数字温度传感器芯片PTAT这种半导体结构具有精确、与温度相关的良好输出特性。PTAT数字信号通过占空比比较器输出,占空比与温度的关系如下:DC=0.320.0047*t,t摄氏度。输出数字信号故与微处理器MCU兼容性,通过处理器的高频采样,可以计算出输出电压方波信号的比例,得到温度。由于其特殊的工艺,该温度传感器的分辨率优于0.005K。
数字温度传感器芯片
温度测量原理:敏感元件,A/D转换单元、存储器等。集成在芯片上,直接输出反应测温的数字信号,使用方便,但响应速度慢(100ms数量级)。
如温度IC,温度集成电路(IC)它是一种具有非常线性电压的数字温度传感器∕电流-温度关系。IC传感器甚至有代表温度的数字输出形式,可以被微处理器直接读取。有两种类型的温度具有以下温度关系IC:电压IC:10mV/K;电流IC:1μA/K。
开始供电时,数字温度传感器处于能量关闭状态。供电后,用户改变寄存器的分辨率,使其处于连续转换温度模式或单一转换模式。在连续转换模式下,数字温度传感器连续转换温度并将结果存储在温度寄存器中,阅读温度寄存器内容不影响其温度转换;在单一转换模式下,数字温度传感器进行温度转换,结果存储在温度寄存器中,然后返回关闭模式,适用于对温度敏感的应用。
温度传感芯片的温度传感原理可以基于CMOS半导体PN经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿、数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、编程配置灵活、使用寿命长等优点。
内置非易失性存储单元可用于保存芯片ID号码、高低温报警阈值、温度校准校正值和用户定制信息。提供各种包装风格的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景的需求。产品广泛应用于板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。