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集成型溫度傳感器解決散熱難題

作者: 時(shí)間:2012-10-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

精確度

任何電路中最重要的測量參數之一是總體電路的精確度(或誤差)。在設計分立電路方案時(shí),各元件的誤差會(huì )累加得出測量值的最大總誤差。例如,分立熱敏電阻電路(圖1)中的VTEMP模擬輸出端將同時(shí)受到熱敏電阻和電阻器RBIAS的精確度影響。TOVER數字警報的精確度不僅受到VTEMP的精確度影響,還受到比較器、反饋電阻器和磁滯電阻器的固有誤差影響。例如,如果使用此電路控制大型HVAC系統,這些誤差可能引起大型系統在不需要工作時(shí)繼續運轉,從而導致系統產(chǎn)生過(guò)多的功率。

LM57完全(圖3),所有組成部分的輸入輸出都包含在LM57的校對流程中,因此不會(huì )產(chǎn)生以上所提到的誤差源。同時(shí),系統設計員不需要累加各組成元件的誤差,從而得出總誤差。LM57能保證VTEMP模擬輸出的最大誤差為±0.7℃,TOVER警報輸出的最大誤差為±1.5℃。

圖3:LM57模擬和溫度開(kāi)關(guān)的功能框圖。

NTC電路的另一個(gè)誤差源是VTRIP的誤差。最大程度降低這一誤差的一種途徑是使用高精度參考端。但是,比較器的輸入端會(huì )收集到來(lái)自參考端的噪聲。比較器的跳脫點(diǎn)會(huì )隨著(zhù)噪聲產(chǎn)生的信號電平的變化而不同。LM57采用一種專(zhuān)利技術(shù)從而了這個(gè)問(wèn)題。用戶(hù)可以通過(guò)選擇兩個(gè)電阻器RSENSE1和RSENSE2的值設置VTRIP的值。LM57使用數模轉換器確定跳脫電壓范圍。只要感應線(xiàn)路中電壓在指定范圍內,跳脫溫度就不會(huì )產(chǎn)生變化。這表示LM57感應輸入不會(huì )受到輸入端適量噪聲的影響。這還意味著(zhù)只要電阻器的容差在1%或更低,各電阻器的跳脫點(diǎn)就不會(huì )變化。

線(xiàn)性度和轉換噪聲

測量中獲得最大的精確度需要注意量化噪聲誤差,這是由模擬信號向二進(jìn)制數據轉換產(chǎn)生的誤差。模擬信號經(jīng)過(guò)數字化,得出的是一個(gè)接近實(shí)際測得模擬值的數字值。數字測量的最小增量(LSB)是將模數轉換器參考電壓除以模數轉換器的可數代碼數得出的電壓。例如,使用2.56V參考電壓的8位模數轉換器產(chǎn)生的LSB值為2.56V ÷ 28 = 10mV。測得的模擬值和數字值之間的任何差值將稱(chēng)為轉換中的誤差,這被稱(chēng)為轉換噪聲或轉換誤差。例如,如果嘗試采集1.384V信號,此信號經(jīng)數字化獲得接近10mV的值,假設達到1.380V,則采樣值具有4mV的轉換噪聲值。如需了解更詳盡的轉換噪聲討論,請參見(jiàn)National.com網(wǎng)站上的《淺談模數轉換器》(The ABCs of ADCs)一文。

那么,此噪聲在溫度誤差中意味著(zhù)什么?答案取決于傳感器輸出的增益。傳感器的增益幅度越大,就越少受到噪聲的影響——傳感器增益越高,量化噪聲產(chǎn)生的誤差越小。如圖4所示,可以看到在跳脫溫度設為100℃時(shí),LM57的VTEMP模擬輸出與-10.4mV/℃典型增益值呈現很好的線(xiàn)性關(guān)系(實(shí)際上,LM57具有4種可能的增益,這取決于選擇的跳脫點(diǎn)值,但是本例中我們選擇100℃)。這表示每毫伏噪聲對溫度的影響為0.097℃/mV。同樣在100℃的溫度下,熱敏電阻輸出端的1mV噪聲將產(chǎn)生1.7℃的誤差(本模擬試驗中使用NCP15XH103熱敏電阻和6.2kΩ偏壓電阻器)。

圖4:LM57和NTC熱敏電阻(Murata NCP15XH103F)的噪聲靈敏度比較。



關(guān)鍵詞: 散熱 難題 解決 傳感器 溫度 集成

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