当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]测量对地有几十伏电位的电路元件的温度是困难的。而且,随着电压的增加,此工作变得更困难。在高EMI环境中的测量温度也是困难的。解决这些困难的一个良好方案是靠红外(IR)信号实现温度探头到读出测定位的连接。用最

测量对地有几十伏电位的电路元件的温度是困难的。而且,随着电压的增加,此工作变得更困难。在高EMI环境中的测量温度也是困难的。解决这些困难的一个良好方案是靠红外(IR)信号实现温度探头到读出测定位的连接。用最小功耗和锂电池或其他具有长搁置寿命和高能量密度的电池可简化传感器的电源装置。

本文描述低功率、内部传感器、温度—周期转换器(MAX6576)的特点。它耗电只有140_A(电源2.7V~5.5V),封装为6引脚SOT,测量温度范围-40℃~125℃。它的输出是一个方波,其周期正比于IC裸片温度的绝对温度(°K)。

可硬件实现比例因数:10,40,160,或640_s/℃。在本文的应用中,设置最低工作频率时的比例因数(给出最高的平均值和最低的噪声),室温下的有效周期为192ms(即25℃(298°K)大约为5.2HZ)。此周期大于IC的时间常数,它受器件可决定的最大温度转换率限制。在最高工作温度

,信号周期为255ms;在最低温度(-40℃),周期为149ms。

IR发射器

IR发射器电路(图1)IC方波输出的每个正向转换产生一个窄的、高密度大约10 s IR脉冲。该电路是非常简单的,用74HC132四双输入史密特触发器一个触发器作为正沿差分器、剩余3个触发器并联在一起作为IRLED的驱动器。IRLED是手持遥控控制单元中的标准型号。

图1 IR发射器,用温度—周期转换器(MAX6576)为每个正向转换产生一个短的10 s IR脉冲


电路的总电源电流在接近室温测量时小于140 A。用CR3032锂电池(3mm×23mm)供电,IR连接传感器可连续工作6个月。两个并联的CR3032可提供连续一年时间的工作电源。然而,像CR3032这样的标准锂电池受其60℃最高工作温度的限制。

松下公司的聚碳一氧化物高温电池(BR2477A,7.7mm×24.7mm)可作为传感器和IR发射器供电一年时间,工作温度范围-40℃~+125℃。因为电池在传感器组合装置中大于所有其他元件,所以,它是唯一确定装置整个大小的因素。

IR接收器和信号处理器

接收器/信号处理器的目的是接收温度传感器IR发射器所产生的IR脉冲,并产生一个数字输出和一个模拟输出。数字输出只不过是从IR信号恢复的标准逻辑脉冲,它做为微控制器中断是有用的。然后借助微控制器中的外设定时器和一个简单的定标算法可以从该信号恢复原来的温度数据。

模拟输出是一个正比于IR信号周期的dc电压,它由MAX6576输出确定,也正比于绝对温度。模拟输出使直接温度读数标定的DMM或DVM能读出LR连接传感处的温度。可以用一个全合1DVM IC(如MAX1495)建造可独立应用的单元,驱动LCD显示。

接收器/信号处理器单元由如下4个电路单元组成:放大器/滤波器,信号恢复器/定时产生器,线性斜波产生器和缓冲取样—保持电路(图4)。放大器/滤波器包括两级低噪声放大,它们的微分和积分常数对于最低噪声是最佳的。放大器/滤波器输入连接到IrDA链路和TV及其他应用的远程控制装置中的IR传感器。

一个史密特触发器单元和2个级连数字差分器执行信号恢复和定时。图3的示波器波形示出~1ms恢复脉冲(SIGNAL-PULSE,也是数字输出)和由SIGNAL-PULSE触发的两个时序50 s脉冲(PULSE 1和PULSE 2)。

由电阻器RRAMP和自举基准电路充电电容器CRAMP提供恒流产生线性斜波(图4)。由自举基准IC的同一运放缓冲斜波。因为斜波斜率是电容器数值和流经电阻器电流的函数,所以,电阻器、电容器的容差和基准电压对所需的调节产生影响。用与RRAMP串联的电位器可调节模拟温度读出的精度。       一个双4:1模拟多路转换器(MAX4618)和运放(MAX4236)构成一个取样一保持(S&H)放大器。当PULSE 1触发时,S&H存储斜波电压值做为在PULSE 1结束时S&H电容器CSH上的电压。然后,靠多路转换器的适当控制PULSE 2 复位斜波到零,此模拟输出适用于S&A1增益缓冲器输出。

因为恢复输入信号(SIGNAL-PULSE)的周期正比于远程传感器处的温度,所以,在第2个SIGNAL-PULSE到达时,所呈现的斜波电压也是正比于温度。由S&H电路存储的电压形成到3个有效数字的稳定模拟输出。强烈环境光照IR链路的范围大约为20英尺。

增加一个晶体管为IR LED提供更大电流驱动,可以扩展IR链路的有用范围。增大接收器增益也可以扩展IR LED的范围,因为噪声底值对于所示元件值没有限制。演示样机电路示于图2。对于定形的系统,应该增加一个具有信号损耗指示器的信号监控器。用一个单IC(用PULSE 1驱动 看门狗定时器)可以实现这种功能。



图2 IR接收器把接收自发射电路(图1)的IR脉冲转换为正比于温度的模拟输出(IR传感器是二极管器件)


图3 从IR发射恢复的每个SIGNAL-PULSE产生两个脉冲(如图所示)用于控制输出取样—保持电路


图4 来自发射器(图1)的IR脉冲产生一个线性斜波,对取样—保持电容器进行充电

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

中国 上海,2025年9月10日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日亮相第二十六届中国国际光电博览会(CIOE 2025),发布其最新的直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829。同时,艾...

关键字: 传感器 3D扫描仪 消费电子

随着汽车电子设备日益复杂,车企对体积紧凑、高能效、可靠的解决方案的需求不断增长,多输出功率开关在集成度、成本效益、故障诊断和能效方面优势愈发明显。现代汽车工业越来越依赖众多的低功率电子模块,例如,传感器、LED和继电器。...

关键字: 功率开关 电源管理 传感器

2025年9月4日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与电子元器件制造商、连接器领域创新企业Molex合作推出全新互动电子书《The El...

关键字: 机器人 连接器 传感器

面对市场对更智能产品、更短设计周期以及更高效灵活生产流程的需求日益增长,设计与制造企业纷纷借助人工智能,推动业务流程迈向新高度。凭借处理复杂数据的卓越能力与传递智能洞见的便捷性,人工智能已准备好在工业价值链的各个环节承担...

关键字: 人工智能 工业物联网 传感器

传感器模块能实现便捷无接触的后备箱或侧滑门开启,适配各种车辆架构 该24 GHz雷达传感器可集成于保险杠或底盘上,并通过特定的手势或脚部动作触发响应 已为多家欧洲主流车企启动量产交付 德国布尔2025...

关键字: 传感器 BSP 触发 保险杠

提升工业系统智能化的方法有多种,其中包括将边缘和云端人工智能(AI)技术应用于配备模拟和数字器件的传感器。鉴于AI技术方法的多样性,传感器设计人员需要考虑多个相互冲突的要求,包括决策延迟、网络使用、功耗/电池寿命以及适合...

关键字: 人工智能 传感器 AI

不久前,作为行业领先的传感器和电源解决方案的领导者之一——Allegro携手合作伙伴成功举办《Allegro高速电机位置检测解决方案,赋能未来智能驱动》线上技术研讨会。基于在磁传感领域的技术积淀与持续创新,Allegro...

关键字: 传感器 汽车电子

现已推出评估套件、软件和文档,可帮助可穿戴设备和医疗保健领域的开发人员优化电源管理

关键字: 电池 电量计 传感器

【2025年8月26日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布携手NVIDIA Technology(简称:NVIDIA 英伟达,...

关键字: 机器人 传感器 智能执行器

Puttshack 的 Trackaball 以 Nordic nRF54L15 系统级芯片 (SoC) 监控传感器并实现低功耗蓝牙连接,并以nPM2100 电源管理集成电路(PMIC)节省耗电

关键字: SoC 传感器 集成电路
关闭