当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦PCT2075数字温度传感器的有关报道。

今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦PCT2075数字温度传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

一、PCT2075数字温度传感器引言

PCT2075是一款温度-数字转换器,在‑25 °C至+100 °C温度范围内准确度为±1 °C。该器件采用片内带隙温度传感器和Σ-Δ型A-D转换技术制造,提供过温检测输出,可直接替代其他LM75系列温度传感器。该器件集成一系列数据寄存器:配置寄存器(Conf),用于存储器件设置,如器件工作模式、OS工作模式、OS极性和OS故障队列;温度寄存器(Temp),用于存储数字温度读数;设定点寄存器(Tos和Thyst),用于存储可编程过温关断和迟滞限值以及可编程温度传感器采样时间Tidle,可通过双线式串行I²C总线超快速模式(Fm+)接口与控制器通信。

二、PCT2075常规操作介绍

PCT2075使用片内带隙传感器以0.125℃的分辨率测量设备温度,并将11位模数转换产生的11位二进制补码数字数据存储到设备Temp寄存器中。 I2C总线上的控制器可以随时读取此Temp寄存器。 读取温度数据不会影响读取操作过程中正在进行的转换。

可以将PCT2075设置为以两种模式工作:正常或关机。在正常操作模式下,温度数字转换每100 ms或其他编程值执行一次,并且温度寄存器在每次转换结束时更新。 在每个约100 ms的“转换周期”(Tconv)中,该设备仅花费约28 ms(称为“温度转换时间”(tconv(T)))完成温度到数据的转换,然后在 剩余时间。 实施此功能可显着降低设备功耗。

在关断模式下,器件变为空闲状态,数据转换被禁用,Temp寄存器保存最新结果。 但是,设备I2C总线接口仍处于活动状态,并且可以执行寄存器写/读操作。 可以通过对配置寄存器的位B0进行编程来控制器件的工作模式。 当设备上电或从关闭状态恢复为正常模式时,便会启动温度转换。

此外,在正常模式下每次转换结束时,Temp寄存器中的温度数据(或Temp)将自动与Tos寄存器中存储的过热关闭阈值数据(或Tots)以及磁滞数据(或Thys)进行比较。 )存储在Thyst寄存器中,以便相应地设置设备OS输出的状态。 器件的Tos和Thyst寄存器具有写/读功能,并且都使用9位二进制补码数字数据进行操作。 为了与此9位操作匹配,Temp寄存器仅将其11位数据的9 MSB位用于比较。

OS输出响应比较操作的方式取决于配置位B1选择的OS操作模式以及配置位B3和B4定义的用户定义故障队列。

在OS比较器模式下,OS输出的行为类似于恒温器。 当温度超过小数点时,它将变为活动状态;当温度下降到Thys以下时,将被重置。读取设备寄存器或将设备置于关机状态不会更改OS输出的状态。 在这种情况下,OS输出可用于控制冷却风扇或热敏开关。

在OS中断模式下,OS输出用于热中断。 当设备加电时,仅当温度超过Tots时才激活OS输出,然后它将无限期保持活动状态,直到通过读取任何寄存器将其复位为止。通过交叉Tots激活OS输出然后重置后,仅当Temp降至Thys以下时才可以再次激活OS输出;否则,必须重新激活OS输出。 然后,它会无限期保持活动状态,直到通过读取任何寄存器将其复位为止。操作系统中断操作将按以下顺序继续:Tots跳闸,复位,Thys跳闸,复位,Tots跳闸,复位,Thys跳闸,复位等。通过将配置寄存器的位0设置为器件,将设备置于关闭模式 重置操作系统输出。

以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关恩智浦PCT2075数字温度传感器内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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