当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]介绍了美国Maxim公司生产的四通道热敏电阻温度-脉宽转换器MAX6691的特点、工作原理及其典型应用方法。

   摘要:介绍了美国Maxim公司生产的四通道热敏电阻温度-脉宽转换器MAX6691的特点、工作原理及其典型应用方法,给出了MAX6691和8031单片机的接口连接电路以及相应的温度数据采集程序流程。

    关键词:温度传感器;温度检测;MAX6691

1 引言

MAX6691是美国Maxim公司推出的一款新型单线(1-Wire)接口四通道热敏电阻温度-脉宽转换器,可用于测量四个外接热敏电阻的温度,并将所测温度值转换成一个PWM输出的矩形脉冲序列。每个脉冲的宽度与对应热敏电阻的温度相关。由于该器件采用1-Wire接口,它可以在只占用微处理器一个I/O端口的条件下测量四个被测量点的温度,因而非常适用于I/O端口资源比较紧张的多点分布式温度测量控制系统。

MAX6691的主要特点如下:

●具有简单的1-Wire接口;

●最多可测量四个热敏电阻的温度;

●流过热敏电阻的平均电流很小,因而可减小自身发热所产生的测量误差;

●采用内部基准电压,可使热敏电阻与电源噪声隔离;

●适用于任何温度范围的热敏电阻。

图2 MAX6691温度-脉宽转换时序图

2 MAX6691的工作原理

MAX6691采用10脚μMAX封装,其引脚说明如表1所列。

表1 MAX6691引脚功能描述

引脚序号 名  称

功  能  描  述

1 T1 外接热敏电阻RT1
2 T2 外接热敏电阻RT2
3 T3 外接热敏电阻RT3
4 T4 外接热敏电阻RT4
5 R- 固定电阻REXT低电位端,外接REXT
6 R+ 基准电压输出端,外接REXT
7 GND 电源地
8 N.C. 空脚
9 I/O I/O端口
10 VCC 正电源(3.0V~5.5V)

MAX6691含有一个漏极开路的I/O端口,可以很容易地与各种类型的微处理器I/O端口相接。采用MAX6691测量温度时,首先由微处理器发出一个低电平的转换请求脉冲(≥5μs)给MAX6691,然后释放I/O端口。MAX6691完成温度转换后,会发出一个宽度为125μs的低电平脉冲给微处理器,以表示数据已准备就绪。此后便可从该脉冲的上升沿开始,依次发出四个PWM脉冲,每个脉冲的宽度与对应热敏电阻的温度相关。这样,当微处理器利用内部计数器测出每个脉冲的宽度后,即可直接计算出每个热敏电阻的温度值。

MAX6691外接的四个热敏电阻RT1~RT4中的每一个都依次与固定电阻REXT构成一个电阻分压器,并由内部基准电压VREF供电。当微处理器发出测量请求并释放I/O端口后,MAX6691将基准电压VREF施加于REXT的R+端。由于REXT的R-端依次与四个热敏电阻RT1~RT4相连接,因此,MAX6691将依次测量出VREF和电阻REXT两端的电压VEXT,同时利用内部的电压-脉宽转换器将电压值转换成不同宽度的脉冲(见图1),然后通过运算得出所测温度。当MAX6691完成第一个VEXT值(对应于RT1的温度)的测量后,首先将I/O端口电平拉低并保持125μs,然后保持高电平一段时间THIGH1(THIGH1与第一个VEXT值成线性关系),接着再保持低电平一段时间TLOW(TLOW与VREF值也成线性关系)。随后,MAX6691依次将其它三个热敏电阻的温度数据按照同样的方式发送出去(见图2)。发送完毕后,MAX6691将I/O端口释放为高电平,从而完成一次测量转换过程。其脉冲宽度THIGH和TLOW以及电阻REXT和RT之间的关系如下:

THIGH/TLOW=VEXT/VREF-0.0002=[REXT/(REXT+RT?)]-0.0002

电压VEXT与热敏电阻温度之间的关系取决于固定电阻REXT和热敏电阻的性质。如果热敏电阻阻值RT和温度之间的关系已知,微处理器就可以利用内部计数器,并通过测量THIGH和TLOW的宽度来确定热敏电阻的温度。

在每次测量转换过程中,MAX6691会向I/O端口发出四个脉冲。如果某个热敏电阻对地开路或短路,那么,它所对应的脉冲将是一个窄脉冲(THIGH≤0.05TLOW)。

3 MAX6691的典型应用

图3所示为MAX6691在单片机测温系统中的一个典型应用电路。该电路中,温度数据的采集采用外部中断方式,并由单片机从P1.0口发出转换请求脉冲,以开放外部中断0,当数据准备就绪且脉冲的下跳沿到来时,系统将转入中断服务程序。其相应的中断服务程序流程图如图4所示。

4 结束语

MAX6691由于采用了单线接口技术,所以非常适合端口资源紧张的应用场合。但由于温度转换的时间较长,所以不适合于实时性要求比较高的应用场合。设计者在考虑设计方案时,应注意到这一点。


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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭