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基于LM57的可编程模拟温度传感器在传感技术中的研究

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简介:
本研究探讨了基于LM57芯片的可编程模拟温度传感器的应用与性能优化,旨在提升传感技术中温度检测的精确度和灵活性。 LM57是一款由德州仪器(TI)推出的高精度、双路输出的模拟温度传感器和温度开关,具有集成化设计和微小的封装尺寸。这款传感器的主要特点在于其可编程性,用户可以通过连接两个外部1%精度的电阻来设定跳闸温度(TTRIP),并且可以设定为256个不同的温度点,这极大地增强了其适应各种应用场景的能力。LM57的封装尺寸仅为0.5mm×1mm,使得它在电路板上的占用空间极小,非常适合在空间有限的电子设备中使用。 传感器的VTEMP输出提供了一个负温度系数(NTC)的模拟电压,这个电压值与实际测量的温度成正比,可以用于精确的温度监测。此外,LM57还内置了温度迟滞(THYST)功能,以确保在热振荡环境下输出的稳定性。当芯片内部温度超过设定的TTRIP时,数字温度开关的输出会被激活;而当温度下降到TTRIP minus THYST时,输出会复位。LM57有两个数字输出,TOVER,其中一个为高活性推挽结构,另一个为低活性漏极开路结构,可以方便地集成到系统中进行温度监控。 该传感器还提供了TRIP-TEST输入功能,在运行过程中测试温度开关的输出状态以验证其正常工作情况。通过此引脚读取温度开关的逻辑电平,并可对精度进行校准;同时也可以用于锁定输出状态,便于故障排查和维护操作。 LM57具有非常低的工作电流(28μA),因此自发热影响几乎可以忽略不计,不会显著干扰测量准确性。其工作范围广泛支持-50℃至150℃的跳闸温度,并且模拟VTEMP输出完全线性化以提供准确的数据。此外,LM57还具备短路保护功能,适用于多种应用环境如手机、无线通信设备、数码相机等。 该传感器的典型应用场景包括使用评估模块(EVM)进行性能测试和验证过程中的电阻调整来设置所需温度阈值,并利用提供的接口完成进一步检测与集成工作。预装LM57电阻可编程温度开关及模拟温感器于其中,便于用户快速评测其功能并实现系统整合。 总之,LM57是一款高度灵活且节能高效的温度感应解决方案,在需要精确控制和节省空间的应用场合中表现出色,并成为各类电子设备理想的温度监控选择。

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客服
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  • LM57
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    本研究探讨了基于LM57芯片的可编程模拟温度传感器的应用与性能优化,旨在提升传感技术中温度检测的精确度和灵活性。 LM57是一款由德州仪器(TI)推出的高精度、双路输出的模拟温度传感器和温度开关,具有集成化设计和微小的封装尺寸。这款传感器的主要特点在于其可编程性,用户可以通过连接两个外部1%精度的电阻来设定跳闸温度(TTRIP),并且可以设定为256个不同的温度点,这极大地增强了其适应各种应用场景的能力。LM57的封装尺寸仅为0.5mm×1mm,使得它在电路板上的占用空间极小,非常适合在空间有限的电子设备中使用。 传感器的VTEMP输出提供了一个负温度系数(NTC)的模拟电压,这个电压值与实际测量的温度成正比,可以用于精确的温度监测。此外,LM57还内置了温度迟滞(THYST)功能,以确保在热振荡环境下输出的稳定性。当芯片内部温度超过设定的TTRIP时,数字温度开关的输出会被激活;而当温度下降到TTRIP minus THYST时,输出会复位。LM57有两个数字输出,TOVER,其中一个为高活性推挽结构,另一个为低活性漏极开路结构,可以方便地集成到系统中进行温度监控。 该传感器还提供了TRIP-TEST输入功能,在运行过程中测试温度开关的输出状态以验证其正常工作情况。通过此引脚读取温度开关的逻辑电平,并可对精度进行校准;同时也可以用于锁定输出状态,便于故障排查和维护操作。 LM57具有非常低的工作电流(28μA),因此自发热影响几乎可以忽略不计,不会显著干扰测量准确性。其工作范围广泛支持-50℃至150℃的跳闸温度,并且模拟VTEMP输出完全线性化以提供准确的数据。此外,LM57还具备短路保护功能,适用于多种应用环境如手机、无线通信设备、数码相机等。 该传感器的典型应用场景包括使用评估模块(EVM)进行性能测试和验证过程中的电阻调整来设置所需温度阈值,并利用提供的接口完成进一步检测与集成工作。预装LM57电阻可编程温度开关及模拟温感器于其中,便于用户快速评测其功能并实现系统整合。 总之,LM57是一款高度灵活且节能高效的温度感应解决方案,在需要精确控制和节省空间的应用场合中表现出色,并成为各类电子设备理想的温度监控选择。
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