chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

TMP116:高精度、低功耗數(shù)字溫度傳感器的卓越之選

lhl545545 ? 2026-02-12 13:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

TMP116:高精度、低功耗數(shù)字溫度傳感器的卓越之選

在電子設備設計中,溫度傳感器是一個不可或缺的組件,它能夠實時監(jiān)測設備的溫度變化,確保設備在安全的溫度范圍內運行。今天,我們就來深入了解一下德州儀器TI)推出的TMP116高精度、低功耗數(shù)字溫度傳感器。

文件下載:tmp116.pdf

1. 產品概述

TMP116家族(包括TMP116和TMP116N)是一系列集成了EEPROM內存的低功耗、高精度溫度傳感器。該傳感器提供16位溫度結果,分辨率高達0.0078°C,無需校準即可實現(xiàn)高達±0.2°C的精度。它兼容I2C和SMBus接口,具有可編程的警報功能,并且在單總線上最多支持四個設備。

2. 產品特性

2.1 高精度測量

  • TMP116:在 -10°C至 +85°C 范圍內,最大誤差為 ±0.2°C;在 -40°C至 +105°C 范圍內,最大誤差為 ±0.25°C;在 +105°C至 +125°C 范圍內,最大誤差為 ±0.3°C。
  • TMP116N:在 -25°C至 +85°C 范圍內,最大誤差為 ±0.3°C;在 -40°C至 +125°C 范圍內,最大誤差為 ±0.4°C。

2.2 低功耗設計

  • 靜態(tài)電流:在1Hz轉換周期下,僅消耗3.5μA電流;關機電流低至250nA。
  • 電源范圍:支持1.9V至5.5V的電源電壓,適用于各種應用場景。

2.3 可編程功能

  • 溫度警報限制:用戶可以根據需要設置溫度警報的上下限,當溫度超過或低于設定值時,傳感器會發(fā)出警報信號。
  • 可選平均功能:通過配置AVG[1:0]位,可以選擇對多個溫度轉換結果進行平均,從而減少噪聲干擾,提高測量的穩(wěn)定性。
  • 通用EEPROM:提供64位的通用EEPROM,可用于存儲配置寄存器和警報寄存器的復位值,以及用戶自定義的數(shù)據。

2.4 接口兼容性

支持SMBus和I2C接口,方便與其他設備進行通信。接口的SCL操作頻率范圍為1kHz至400kHz,滿足不同應用的通信需求。

3. 應用領域

3.1 醫(yī)療領域

滿足ASTM和ISO標準,可用于醫(yī)療設備的溫度監(jiān)測,確保醫(yī)療設備的安全性和可靠性。

3.2 環(huán)境監(jiān)測

可用于環(huán)境溫度監(jiān)測和恒溫器控制,為室內環(huán)境提供精確的溫度數(shù)據。

3.3 可穿戴設備

低功耗的特點使其非常適合用于可穿戴設備,如智能手表、健身追蹤器等,為用戶提供舒適的使用體驗。

3.4 資產追蹤和冷鏈物流

在資產追蹤和冷鏈物流中,TMP116可以實時監(jiān)測貨物的溫度,確保貨物在運輸過程中的質量安全。

3.5 測試和測量

高精度的測量能力使其成為測試和測量設備的理想選擇,可用于實驗室、工業(yè)生產等領域。

4. 工作模式

4.1 溫度轉換模式

  • 連續(xù)轉換模式(CC):設備連續(xù)進行溫度轉換,并在每個轉換或平均周期結束時更新溫度結果寄存器。通過配置CONV和AVG位,可以調整轉換周期和平均次數(shù),以滿足不同的應用需求。
  • 關機模式(SD:當向配置寄存器的MOD位寫入01時,設備立即中止當前正在運行的轉換,進入低功耗關機模式,此時設備僅消耗250nA的電流。
  • 單次轉換模式(OS):在關機模式下,向MOD位寫入11可以觸發(fā)單次轉換。轉換完成后,設備返回低功耗關機模式。

4.2 溫度警報模式

  • 警報模式:當配置寄存器的T/nA位設置為0時,設備處于警報模式。在該模式下,設備會將每次轉換的溫度結果與高、低限寄存器中的值進行比較,當溫度超過高限或低于低限時,相應的警報狀態(tài)標志會被設置,并通過ALERT引腳發(fā)出警報信號。
  • 熱模式:當T/nA位設置為1時,設備處于熱模式。在該模式下,只有當溫度超過高限時,HIGH_Alert狀態(tài)標志才會被設置;當溫度低于低限時,該標志會被清除。

5. 編程與配置

5.1 EEPROM編程

TMP116的EEPROM默認是鎖定的,以防止意外編程。要對EEPROM進行編程,首先需要設置EEPROM解鎖寄存器中的EUN位來解鎖EEPROM。解鎖后,后續(xù)的I2C寫入操作將對EEPROM中的相應非易失性存儲位置進行編程。編程完成后,需要發(fā)出通用調用復位命令來觸發(fā)軟件復位,將編程數(shù)據從EEPROM加載到相應的寄存器映射位置。

5.2 寄存器映射

TMP116的寄存器映射包括溫度寄存器、配置寄存器、高限寄存器、低限寄存器、EEPROM解鎖寄存器、EEPROM寄存器和設備ID寄存器等。通過對這些寄存器的讀寫操作,可以實現(xiàn)對傳感器的配置和控制。

6. 應用設計要點

6.1 典型應用電路

在典型應用中,TMP116作為從設備通過I2C兼容的串行接口與主機進行通信。SCL為輸入引腳,SDA為雙向引腳,ALERT為輸出引腳。SCL、SDA和ALERT引腳需要連接上拉電阻,推薦值為5kΩ。同時,建議在V+和GND之間連接一個0.1μF的旁路電容,以減少電源噪聲的影響。

6.2 噪聲和平均處理

在實際應用中,傳感器的溫度采樣分布(無內部平均)大約覆蓋六個相鄰代碼的區(qū)域。通過使用8、32或64次采樣的平均功能,可以有效減少內部噪聲分布。如果系統(tǒng)溫度變化緩慢且電源電壓穩(wěn)定,8次采樣的平均就可以滿足需求;如果系統(tǒng)溫度存在噪聲或通信頻繁,則建議使用更高的平均次數(shù)。

6.3 自熱效應(SHE)

ADC轉換過程中,TMP116會消耗一定的功率,從而產生自熱效應。為了減少自熱效應的影響,可以采取以下措施:

  • 進行系統(tǒng)校準,以消除自熱誤差和電源抑制比(PSRR)效應。
  • 盡量使用單次轉換模式,或者在連續(xù)轉換模式下增加待機時間。
  • 使用最低可接受的電源電壓。
  • 優(yōu)化PCB布局,降低設備的熱阻。
  • 避免使用小阻值的上拉電阻,選擇大于2kΩ的上拉電阻。
  • 確保SCL和SDA信號電平保持在設備電源電壓的10%至90%之間,減少數(shù)據線上的旁路流量。
  • 使用最高可用的通信速度。

6.4 同步溫度測量

當需要同時在四個不同位置進行溫度測量時,可以采用復位觸發(fā)的方法。將四個設備的控制寄存器設置為CC模式,轉換周期時間為16s,并將它們連接到同一雙線總線上,使用不同的總線地址。主機發(fā)出總線通用調用復位命令,觸發(fā)所有設備同時進行溫度采樣,主機有16秒的時間從設備中讀取數(shù)據。

7. 電源與布局建議

7.1 電源供應

TMP116的電源供應范圍為1.9V至5.5V,推薦使用3.3V的電源。為了減少電源噪聲,需要在設備附近放置一個100nF的電源旁路電容。對于噪聲較大或高阻抗的電源,可能需要額外的去耦電容。此外,可以在V+引腳應用一個RC濾波器,進一步降低傳感器可能傳播到其他組件的噪聲,但要注意確保V+引腳的電壓不低于1.9V。

7.2 布局設計

  • 剛性PCB:為了獲得高精度的溫度讀數(shù),建議不要焊接熱焊盤。
  • 柔性PCB:可以焊接熱焊盤以提高板級可靠性,但焊接后熱焊盤應連接到地或保持浮動。
  • 電源旁路電容:應盡可能靠近電源和接地引腳放置,推薦值為0.1μF。
  • 上拉電阻:由于上拉電阻可能成為熱源,應與設備保持一定距離。
  • PCB布局:應盡量減少設備的自熱效應,降低溫度變化的時間延遲,并減小設備與被測對象之間的溫度偏移。

8. 總結

TMP116作為一款高精度、低功耗的數(shù)字溫度傳感器,具有出色的性能和豐富的功能。它在醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測、可穿戴設備等多個領域都有廣泛的應用前景。在設計過程中,我們需要充分考慮傳感器的特性和應用需求,合理進行編程配置和布局設計,以確保傳感器能夠發(fā)揮最佳性能。你在使用溫度傳感器的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經驗和見解。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 溫度傳感器
    +關注

    關注

    48

    文章

    3210

    瀏覽量

    163068
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    采用WSON封裝的低功耗數(shù)字溫度計參考設計

    描述TMP116 是一款集成溫度傳感器,采用緊湊型 WSON 封裝,能夠以極低的功耗提供高精度測量。TM
    發(fā)表于 09-21 06:27

    TMP116、TMP116N低功耗高精度溫度傳感器IC規(guī)格書

    電子發(fā)燒友網站提供《TMP116、TMP116N低功耗、高精度溫度傳感器IC規(guī)格書.pdf》資料
    發(fā)表于 06-14 11:48 ?0次下載

    具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗數(shù)字溫度傳感器數(shù)據表

    電子發(fā)燒友網站提供《具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度低功耗數(shù)字溫度傳感器
    發(fā)表于 08-13 09:47 ?0次下載
    具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 <b class='flag-5'>TMP116</b> <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>數(shù)字</b><b class='flag-5'>溫度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>數(shù)據表

    TMP116溫度傳感器替換電阻式溫度探測應用說明

    電子發(fā)燒友網站提供《用TMP116溫度傳感器替換電阻式溫度探測應用說明.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-12 09:46 ?0次下載
    用<b class='flag-5'>TMP116</b><b class='flag-5'>溫度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>替換電阻式<b class='flag-5'>溫度</b>探測<b class='flag-5'>器</b>應用說明

    TMP118:超小型高精度數(shù)字溫度傳感器卓越

    TMP118:超小型高精度數(shù)字溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-11 09:45 ?146次閱讀

    TMP119:超高精度數(shù)字溫度傳感器卓越

    TMP119:超高精度數(shù)字溫度傳感器卓越 在電
    的頭像 發(fā)表于 02-11 10:35 ?174次閱讀

    TMP126:高精度溫度傳感器卓越

    TMP126:高精度溫度傳感器卓越 在電子設備
    的頭像 發(fā)表于 02-11 11:40 ?261次閱讀

    TMP127-Q1:汽車級高精度SPI溫度傳感器卓越

    TMP127-Q1:汽車級高精度SPI溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-11 13:40 ?212次閱讀

    TMP114數(shù)字溫度傳感器高精度低功耗的完美結合

    TMP114數(shù)字溫度傳感器高精度低功耗的完美結合 在電子設備的設計中,
    的頭像 發(fā)表于 02-11 14:30 ?226次閱讀

    HDC1080:低功耗高精度數(shù)字濕度與溫度傳感器卓越

    HDC1080:低功耗高精度數(shù)字濕度與溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-12 17:05 ?4299次閱讀

    深入剖析TMP461:高精度溫度傳感器卓越

    深入剖析TMP461:高精度溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-12 17:15 ?6125次閱讀

    TMP103:低功耗數(shù)字溫度傳感器卓越

    TMP103:低功耗數(shù)字溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-25 15:25 ?84次閱讀

    TMP431/TMP432:高精度溫度傳感器卓越

    TMP431/TMP432:高精度溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-25 16:50 ?424次閱讀

    TMP112/TMP112D:高精度低功耗數(shù)字溫度傳感器的全方位解析

    TMP112/TMP112D:高精度低功耗數(shù)字溫度傳感器
    的頭像 發(fā)表于 02-25 17:05 ?447次閱讀

    TMP122和TMP124:高精度可編程數(shù)字溫度傳感器卓越

    TMP122和TMP124:高精度可編程數(shù)字溫度傳感器卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-26 10:50 ?138次閱讀