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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符D型号页 > 首字符D的型号第651页 > DS1920-F3
DS1920
温度的iButton
www.dalsemi.com
特殊功能
§
数字温度计测量温度
从-55 ° C至+ 100°C的典型0.2
§
零待机电源
§
0.5 ℃的分辨率,数字温度读数
是两个“补℃的价值
s
§
访问内部计数器允许增加
通过插值分辨率
§
将控制,地址,数据和电源
一个单一的数据接触
§
8位器件产生的CRC数据完整性
§
8位家族码DS1920
通报要求,以读者
§
特殊的命令集允许用户跳过
ROM部分做温度
同时测量所有设备
在公交车
§
可以使用,也可以作为2个字节的EEPROM的
报警触发器或用户内存
§
报警搜索直接指明哪个设备
检测报警温度
iButton的共性
§
唯一的,工厂光刻和测试的64位
注册号( 8位家族码+ 48-
位序列号+ 8位CRC校验码)保证
绝对可溯,因为没有任何两个器件
一样
§
多点控制器的微型局域网
§
数字识别和信息
瞬时接触
§
基于芯片的数据载体紧商店
信息
§
数据可以在贴被访问对象
§
经济通信,总线主控
与每16.3k比特的单个数字信号
第二
§
标准的16毫米直径和1-Wire
TM
协议确保与iButton的兼容性
家庭
§
按钮形状是自动对准杯形
形探头
§
坚固耐用的不锈钢表壳刻有
注册码,可抵御恶劣
环境
§
轻松贴有自粘不干胶
后盾,其法兰锁存或锁定
环压到它的边缘
§
进行在线检测应答时,阅读器
首次上电
§
符合UL# 913 (第四版);本质安全
设备,根据实体概念批准
为I级, 1区, A, B,C的使用
和D位置(应用程序申请中)
F3的MicroCan
TM
3.10
0.36
0.51
c
1993
F5的MicroCan
TM
5.89
0.36
16.25
0.51
c
1993
16.25
YYWW挂号RR
YYWW挂号RR
A0
10
17.35
20
10
17.35
000000FBC52B
000000FBD8B3
数据
数据
所有尺寸如图毫米
1 22
081699
DS1920
订购信息
DS1920-F3
DS1920-F5
F3的MicroCan
F5的MicroCan
附件的示例
DS9096P
DS9101
DS9093RA
DS9093F
DS9092
自粘垫胶
多功能夹
安装固定环
卡入式FOB
iButton读取探头
iButton概述
温度iButton器件DS1920提供9位温度读数,这表明温度
该设备。信息被发送到/从DS1920通过1- Wire接口。功率为阅读,写作,
和进行温度转换,从数据线本身产生。因为每个DS1920
含有独特的硅序列号,多DS1920s可以在同一个1 -Wire总线上存在。这使得
用于放置温度传感器在许多不同的地方。应用这个功能非常有用,包括
HVAC环境控制,在建筑物内,设备或机械,以及在感测温度
过程监测和控制。
概观
图1的框图说明了DS1920的主要组成部分。该DS1920有三个主要
数据部分组成:1 ) 64位光刻ROM ,2)温度传感器,以及3)不挥发的温度告警
触发器TH和TL 。该设备通过存储的能量来源于1 - Wire通信线路的电源
上时的时间周期内电容器时的信号线为高,并继续到操作关
在1 -Wire总线的低次这样的电源,直到它补充寄生虫返回高
(电容)供应。
通信的DS1920通过1 -Wire端口。与1-Wire端口,所述存储器和控制
ROM功能协议已经建立之前的功能将不可用。主机必须
首先提供五ROM功能命令之一: 1 )读ROM , 2 )匹配ROM , 3)搜索ROM , 4 )
跳过ROM ,或5 )报警搜索。这些命令在每个64位光刻ROM部分操作
设备,并且可以挑出特定的设备,如果许多人都出现在1 - Wire总线,以及指示
总线主机多少和什么类型的设备都存在。经过ROM功能序列已
成功执行,存储和控制功能都可以访问,然后主机可以提供
五个存储器和控制操作命令中的任何一个。
一个控制功能命令指示DS1920进行温度测量。结果
该测量将被放置在DS1920 “高速暂存存储器,并且可以通过发出一个读
s
存储器功能命令读取暂存器中的内容。温度报警
触发器TH和TL包括EEPROM的每个1字节。如果报警搜索命令不被施加到
DS1920 ,这些寄存器可以用作一般用途的用户存储器。用写TH和TL做的是
存储器功能命令。对这些寄存器的读访问是通过暂存器。所有数据都被读取并
先写最显著位。
2 22
DS1920
DS1920框图
图1
寄生电源
的方框图(图1)示出了寄生供电电路。该电路“偷”的力量
每当数据接触高。数据将提供足够的功率只要在指定的定时和
满足电压要求(见标题为“ 1 - Wire总线系统”) 。寄生虫的优点
电源是没有本地电源所需的温度遥感。
为了使DS1920 ,以便能够进行精确的温度转换,足够的功率必须
设置在当温度转换正在发生的数据线。在DS1920需要一个电流
转化率可达1毫安中,因此,该数据线将不具有足够的驱动器,由于5kΩ的
上拉电阻。这个问题特别严重,如果几个DS1920s是在相同的数据线和
试图同时转换。
以保证DS1920具有足够的电源电流的方法是提供一个强上拉的数据
行,只要温度转换或复制到EEPROM正在发生。这可能是
用的MOSFET与数据线直接连接到电源,如图完成
图2.数据线必须切换到强上拉在10
s
最大发出后,
指令涉及复制到EEPROM或启动温度转换。
3 22
DS1920
强上拉供应DS1920期间温度
转变
图2
操作 - 测量温度
通过使用一个板上专有温度测定的DS1920测量温度
技术。温度测量电路的框图,如图3所示。
在DS1920测量温度通过计数时钟周期的数目与一个低的振荡器
温度系数时由高温度系数确定的门期间经过
振荡器。该计数器预置了对应于-55°C的基地数量。如果计数器达到0
栅周期结束之前,在温度寄存器,其也被预置到-55 ℃的值,是
加,这表明温度高于-55 ℃。
在同一时间,计数器,然后用由斜率累加器电路确定的值预先设定。
计数器随后再次计时,直到它达到0,如果栅极期间仍没有完成,则该
过程重复。
斜率累加器用于补偿振荡器的整个温度范围内的非线性行为,
得到高分辨率的温度测量。这是通过改变计数的数量进行
所必需的计数器要经过在温度每增加程度。以获得所需的
分辨率,计数器因此,无论该值与每摄氏度的计数数量(值
斜率累加器)在给定的温度必须是已知的。
在内部,这个计算是DS1920内部完成,提供0.5 °C分辨率。温度
读数在16位符号扩展两个“补充阅读提供的。表1描述了确切的
s
输出数据的关系,以测得的温度。数据被串行发送的1-Wire总线
界面。在DS1920可以测量温度在-55 ° C到+ 100°C在0.5°C增量。
为华氏使用,查找表或转换系数必须被使用。
Note that temperature is represented in the DS1920 in terms of a ½°C LSB, yielding the following 9-bit
格式:
最高位
1
= -25°C
最低位
0
1
1
0
0
1
1
1
4 22
DS1920
最显著(符号)位被复制到所有的位中的2个字节的最高有效位上方
温度寄存器在内存中。这个“符号扩展”产生16位的温度读数,如图
表1中。
更高的分辨率可以通过下面的过程来获得。首先,读取温度,并截断
从读值0.5°C位( LSB ) 。这个值是TEMP_READ 。留在计数器中的值
然后可以读出。这个值是在栅极期后剩余的( COUNT_REMAIN )计有
停止。所需要的最后一个值是每度C( COUNT_PER_C )计数在那个数
温度。的实际温度可以然后用下式计算使用下列公式的用户:
温度= TEMP_READ - 0.25 +
( COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN )
COUNT_PER_C
温度测量电路
科幻gure 3
设置/清除
最低位
温度/数据关系
表1
温度
数字输出
( BINARY )
数字输出
(十六进制)
+100°
C
+25°
C
+½°
C
+0°
C
-½°
C
-25°
C
-55°
C
00000000 11001000
00000000 00110010
00000000 00000001
00000000 00000000
11111111 11111111
11111111 11001110
11111111 10010010
00C8H
0032H
0001H
0000H
FFFFH
FFCEh
FF92H
5 22
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