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              智能溫度傳感器發展的新趨勢——測溫精度和分辨力

                 2019-11-29 十二1485
              核心提示:傳感器具有多種工作模式可供選擇,主要包括單次轉換模式、連續轉換模式、待機模式,有的還增加了低溫極限擴展模式,操作非常簡便。


              21實際后,智能溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬傳感器和網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向迅速發展。

              提高測溫精度和分辨力

              21世紀90年代中期推出的智能溫度傳感器,采用的是8位A/D轉換器,其測溫精度較低,分辯力只能達到1℃。目前,國外已相繼推出多種高速度、高分辯力的智能溫度傳感器,所用的是9~12位A/D轉換器,分辯力一般可達0.5~0.062 5℃。由美國DALLAS半導體公司新研制的DS1624型高分辯力智能溫度傳感器,能輸出13位二進制數據,其分辯力高達0.03125℃,測溫精度為±0.2YC。為了提高多通道智能溫度傳感器的轉換速率,有的芯片采用高速逐次逼近式A/D轉換器。以AD7817型5通道智能溫度傳感器為例,它對未地傳感器、每一路遠程傳感器的轉換時間分別僅為27μs、9μs。


              增加測試功能

              溫度傳感器的測試功能也在不斷增強。例如,DS1629型單線智能溫度傳感器增加了實時日歷時鐘(RTC),使其功能更加完善。DS1624還增加了存儲功能,利用芯片內部256字節的E2PROM存儲器,可存儲用戶的短信息。另外,智能溫度傳感器正從單通道向多通道的方向發展,這就為研制和開發多路溫度測控系統創造了良好條件。

              傳感器具有多種工作模式可供選擇,主要包括單次轉換模式、連續轉換模式、待機模式,有的還增加了低溫極限擴展模式,操作非常簡便。對某些智能溫度傳感器而言,主機(外部微處理器或單片機)還可通過相應的寄存器來設定其A/D轉換速率(典型產品為MAX6654)、分辯力及最大轉換時間(典型產品為DS1624)。

               
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