ELM341
低功率恒温器
描述
该ELM341是一个完整的温度
在一个8引脚的测量和控制系统
封装。它会自动恢复到一个非常低的功率
测量之间的睡眠模式,使得它
适用于电池操作。
该集成电路被设计成比较
两个电阻和驱动输出管脚视
上的每一个的相对值。典型地,所述一个
电阻器将是NTC热敏电阻,而另一
之一将是一个不受温度影响的电阻
(无论是固定或可变的) 。当的大小
连接销2的电阻超过该值
连接到引脚3 ,输出引脚的电阻
将被驱动为高状态。保持迟滞
在该状态下的输出,直到相对值不同
约8% (或通常为2 ℃进行10KΩ
热敏电阻) 。
以减少零星输出,一个可能性
条件必须存在于三个连续的周期,或6个
秒,之前的输出引脚可以改变状态。
特点
低功耗CMOS设计
宽电源电压范围 - 3.0至5.5伏特操作
内置比例迟滞
测量过程的输出
在操作延时提高了抗干扰能力
复位输入内部上拉电阻
大电流驱动输出 - 高达25 mA的
休眠模式可降低功耗的要求
接线图
PDIP和SOIC
( TOP VIEW )
V
DD
R
1
1
2
3
4
8
7
6
5
V
SS
OUT
MIP
帽
应用
备份恒温器
在或超温报警电路
R
2
RESET
框图
V
DD
RESET
4
控制
睡觉
定时器
2
测量过程中(繁忙)
6
MIP
R
1
R
2
3
OVERRANGE
7
OUT
5
模拟
数字
变流器
R
1
& GT ;
2
连续3次
测量
ELM341DSB
榆树电子 - 电路为爱好者
< http://www.elmelectronics.com/ >
1 4
ELM341
引脚说明
V
DD
(引脚1)
该引脚是正电源引脚。国内
电路连接到这个引脚用于提供
功率上的微处理器的复位,所以一
通常不需要外部复位信号。
请参考电气特性部分
进一步的信息。
R
1
( 2脚)
之一的两个电阻的输入引脚。一
与温度相关性通常是
连接到该输入端用于加热或不足
温度报警类型的应用程序。当
这个电阻的值大于的值
连接到引脚3的电阻(三
连续测量)的输出将是
驱动为高电平。
R
2
(引脚3 )
参考电阻连接到该引脚
用于加热的应用(和温度
相关的电阻连接在这里
冷却应用) 。这样做的另一端
电阻器连接到所述积分电容器。
复位(引脚4 )
低电平有效复位输入。内部上拉
电阻器被提供了方便。如果未使用,
该引脚也可以连接到V
DD
或悬空。
帽(引脚5)
温度测量是通过制作
确定时间进行充电和放电这
积分电容。引脚5强制电容器
一个已知的电压来测量这些参数虽然
导致大的电流流过。以限制这些
电容电流,保护ELM341 ,一
串联电阻必须连接到该引脚。该
的电阻值,而电容的,是
不是关键的测量。
MIP (引脚6)
该引脚提供一个逻辑高电平输出,而
该ELM341忙(测量是在
正在进行中) 。它适合于直接驱动LED
通过限流电阻器。作为一个警告,
该输出脉冲迅速,如果任一电阻输入
结果为断路。
输出(引脚7 )
输出引脚假定为逻辑高电平状态,一旦
R的电阻
1
超过的R
2
对于三
连续测量周期。的输出是
保持在R
1
少除R
2
由
滞后量额外三项罪名。
注意:必须考虑到一个事实,即
这个输出是一个三态(开路)状态
每次从睡眠中唤醒电路时间去
测量。这种模式持续约
300μS ,这不是一般的足够长的时间,以
影响的中继输出,但肯定足够长的时间,以
通过高速逻辑电路可以看出。
V
SS
(引脚8 )
电路共同连接到该引脚。这是
最负点的电路。
订购信息
这些集成电路是无论是在300密耳的塑料DIP格式可用,或在200密耳SOIC表
安装型封装。如需订购,添加相应的后缀的零件号:
300万塑DIP ............................... ELM341P
200密耳SOIC ..................................... ELM341SM
版权所有。版权所有1999榆树电子。
尽一切努力来验证本文档中提供的信息的准确性,但不表示或保证可
给出的任何责任由榆树电子假设相对于任何产品或信息的准确性和/或使用
本文档中描述。榆树电子将不负责因使用这些产生的任何专利侵权
产品或信息,不授权或保证生命支持设备使用任何榆树电子产品和/或
系统。榆树电子保留对为了提高修改本文档中所描述的设备(多个)的右
可靠性,功能或设计。
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ELM341
绝对最大额定值
存储温度....................... -65 ° C至+ 150°C
环境温度与
电源应用....................................- 40 ° C至+ 85°C
在V电压
DD
相到V
SS
............ 0 + 7.5V
在任何其他引脚电压
对于V
SS
........................... -0.6V到(V
DD
+ 0.6V)
注意:
以后这里列出的应力可能会损坏
该设备。这些值被给定为一个设计
只是一个大纲。操作这些水平的能力
既不是推断,也不推荐使用。
电气特性
所有值都为操作于25℃和一个5V电源,除非另有说明。欲了解更多信息,请参阅下面的注意1 。
特征
电源电压,V
DD
V
DD
增长速度
平均电源电流,I
DD
最低
3.0
0.05
0.008
0.002
典型
5.0
最大单位
5.5
V
V / ms的
条件
见注2
V
DD
= 5V ,见注3
V
DD
= 3V ,见注3
见注4
见注5
见注6
1.0
0.6
2.0
2.4
2.4
mA
mA
美国证券交易委员会
测量频率
复位引脚内部上拉电阻
R
1
C
or
R
2
C时间常数
输入低电压 - 复位引脚
输入高电压 - 复位引脚
输出低电压
输出高电压
V
DD
- 0.7
300
500
V
SS
0.85 V
DD
470
600
500,000
0.15 V
DD
V
DD
0.6
K
s
V
V
V
V
电流(漏) = 8.7毫安
电流(源) = 5.4毫安
注意事项:
1.该集成电路生产与Microchip科技公司的PIC12C5XX为核心的嵌入式
微控制器。对于进一步的设备规格,并有可能澄清所给出的,请参考
适当Microchip的文档。
2.本规范必须满足,以确保上电复位正确的电源发生。这是很容易实现
使用用品的最常见的类型,但如果使用了一个缓慢变化的电源电压可能受到侵犯,如
可通过直接连接到太阳能电池,或一些电荷泵电路来获得。
3.集成电路而已。不包括任何LED或驱动电流。最小电流代表那些
测量在低功率休眠模式时之间通常存在。
4.如果测得的电阻被确定为超过限定值,测量的频率提高到
提供视觉反馈,以及更快的恢复。
5.上拉电阻的值是电源电压和温度依赖性。
6.人们还应该保持
1
和
R
2
至不超过约5KΩ以下。当C的选择,选择引脚5电流
限流电阻使的R
LIM
C小于1毫秒,且R
LIM
大于1KΩ 。
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3 4
ELM341
示例应用程序
图1示出了一个例子加热的ELM341
控制电路。关闭的触点输出发生
每当由R所测量的温度
温度
下降到
的值小于由R所确定
SET
。这是
预计这种类型的电路的情况,可能
用在-40 ℃的范围内,以控制温度的
至+ 40℃。
功率的控制电路是由一个3V电池,
当输出继电器从12V电源供电。
输出继电器类型并不重要,只要
考虑到线圈驱动要求,
和ELM341的功能。在这个例子中,一个
继电器具有400Ω线圈电阻被选择,使得
2N3904可以直接驱动它。为了进一步降低
电流的要求,可以考虑以
使用这种功率MOSFET晶体管代替
双极之一。
温度测量用R进行
温度
,
这是一个负温度系数型
热敏电阻。它具有10K的,在25 ℃下的电阻,并
随着温度的增加此值降低。这
值的选择既因为它是通常
可用的,并且因为它限制了0.1pF的积分
电容器电流小于1mA以上的典型
操作的范围(保持热敏电阻自身发热
到最低限度) 。
如果热敏电阻器被安装任何明显的
从ELM341距离,考虑必须
考虑到布线的影响,如电容和感应
电流。通常,集成电路可以是
通过安装一个很小的值足够的保护( 220Ω )
电阻的物理接近ELM341如图所示
3V
12V继电器
1N4001
对
加热
控制
下文。考虑到它的时候确定的价值
设定值,虽然。
对于这个设计,R
SET
被选择为等于
R的电阻
温度
在10℃下,使得继电器
触点闭合任何测量温度更低
超过10 ℃。的电阻值由下式确定
规格给出由生产,但可能是
实验确定为好。
一个LED已经提供视觉反馈
该电路的操作。它被连接到
“测量正在进行”的输出,因此它是
通电正在取得的测量各一次。
通常,这将是约25mS的每2个
秒。
这整个电路的电流要求有
被测定为约2μA最小和23μA
平均来说,在室温下和中继DE-
通电时,即使是用LED闪烁。测量
倍,因此,电流消耗,随
温度,所以这应该仅仅被用作
指引。在5V电源下,这些值来升级
约8μA和70μA ,分别。
只是提醒人们,必须考虑
这样的事实,所述销7的输出是在一个三态(开
电路)模式之前进行测量。这
模式持续约300μS ,足以
可能会影响到一些输出电路。所以一般不
足够的机电式继电器退学,
然而,特别是与一个'反冲'跨越二极管
线圈。
+12V
参见文本
1
2
3
4
8
7
6
5
1.5K
2N3904
R
温度
10K
@25°C
560
R
SET
18K
10K
LED
0.1F
图1.备份加热控制温控器
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低功率恒温器
描述
该ELM341是一个完整的温度
在一个8引脚的测量和控制系统
封装。它会自动恢复到一个非常低的功率
测量之间的睡眠模式,使得它
适用于电池操作。
该集成电路被设计成比较
两个电阻和驱动输出管脚视
上的每一个的相对值。典型地,所述一个
电阻器将是NTC热敏电阻,而另一
之一将是一个不受温度影响的电阻
(无论是固定或可变的) 。当的大小
连接销2的电阻超过该值
连接到引脚3 ,输出引脚的电阻
将被驱动为高状态。保持迟滞
在该状态下的输出,直到相对值不同
约8% (或通常为2 ℃进行10KΩ
热敏电阻) 。
以减少零星输出,一个可能性
条件必须存在于三个连续的周期,或6个
秒,之前的输出引脚可以改变状态。
特点
低功耗CMOS设计
宽电源电压范围 - 3.0至5.5伏特操作
内置比例迟滞
测量过程的输出
在操作延时提高了抗干扰能力
复位输入内部上拉电阻
大电流驱动输出 - 高达25 mA的
休眠模式可降低功耗的要求
接线图
PDIP和SOIC
( TOP VIEW )
V
DD
R
1
1
2
3
4
8
7
6
5
V
SS
OUT
MIP
帽
应用
备份恒温器
在或超温报警电路
R
2
RESET
框图
V
DD
RESET
4
控制
睡觉
定时器
2
测量过程中(繁忙)
6
MIP
R
1
R
2
3
OVERRANGE
7
OUT
5
模拟
数字
变流器
R
1
& GT ;
2
连续3次
测量
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ELM341
引脚说明
V
DD
(引脚1)
该引脚是正电源引脚。国内
电路连接到这个引脚用于提供
功率上的微处理器的复位,所以一
通常不需要外部复位信号。
请参考电气特性部分
进一步的信息。
R
1
( 2脚)
之一的两个电阻的输入引脚。一
与温度相关性通常是
连接到该输入端用于加热或不足
温度报警类型的应用程序。当
这个电阻的值大于的值
连接到引脚3的电阻(三
连续测量)的输出将是
驱动为高电平。
R
2
(引脚3 )
参考电阻连接到该引脚
用于加热的应用(和温度
相关的电阻连接在这里
冷却应用) 。这样做的另一端
电阻器连接到所述积分电容器。
复位(引脚4 )
低电平有效复位输入。内部上拉
电阻器被提供了方便。如果未使用,
该引脚也可以连接到V
DD
或悬空。
帽(引脚5)
温度测量是通过制作
确定时间进行充电和放电这
积分电容。引脚5强制电容器
一个已知的电压来测量这些参数虽然
导致大的电流流过。以限制这些
电容电流,保护ELM341 ,一
串联电阻必须连接到该引脚。该
的电阻值,而电容的,是
不是关键的测量。
MIP (引脚6)
该引脚提供一个逻辑高电平输出,而
该ELM341忙(测量是在
正在进行中) 。它适合于直接驱动LED
通过限流电阻器。作为一个警告,
该输出脉冲迅速,如果任一电阻输入
结果为断路。
输出(引脚7 )
输出引脚假定为逻辑高电平状态,一旦
R的电阻
1
超过的R
2
对于三
连续测量周期。的输出是
保持在R
1
少除R
2
由
滞后量额外三项罪名。
注意:必须考虑到一个事实,即
这个输出是一个三态(开路)状态
每次从睡眠中唤醒电路时间去
测量。这种模式持续约
300μS ,这不是一般的足够长的时间,以
影响的中继输出,但肯定足够长的时间,以
通过高速逻辑电路可以看出。
V
SS
(引脚8 )
电路共同连接到该引脚。这是
最负点的电路。
订购信息
这些集成电路是无论是在300密耳的塑料DIP格式可用,或在200密耳SOIC表
安装型封装。如需订购,添加相应的后缀的零件号:
300万塑DIP ............................... ELM341P
200密耳SOIC ..................................... ELM341SM
版权所有。版权所有1999榆树电子。
尽一切努力来验证本文档中提供的信息的准确性,但不表示或保证可
给出的任何责任由榆树电子假设相对于任何产品或信息的准确性和/或使用
本文档中描述。榆树电子将不负责因使用这些产生的任何专利侵权
产品或信息,不授权或保证生命支持设备使用任何榆树电子产品和/或
系统。榆树电子保留对为了提高修改本文档中所描述的设备(多个)的右
可靠性,功能或设计。
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绝对最大额定值
存储温度....................... -65 ° C至+ 150°C
环境温度与
电源应用....................................- 40 ° C至+ 85°C
在V电压
DD
相到V
SS
............ 0 + 7.5V
在任何其他引脚电压
对于V
SS
........................... -0.6V到(V
DD
+ 0.6V)
注意:
以后这里列出的应力可能会损坏
该设备。这些值被给定为一个设计
只是一个大纲。操作这些水平的能力
既不是推断,也不推荐使用。
电气特性
所有值都为操作于25℃和一个5V电源,除非另有说明。欲了解更多信息,请参阅下面的注意1 。
特征
电源电压,V
DD
V
DD
增长速度
平均电源电流,I
DD
最低
3.0
0.05
0.008
0.002
典型
5.0
最大单位
5.5
V
V / ms的
条件
见注2
V
DD
= 5V ,见注3
V
DD
= 3V ,见注3
见注4
见注5
见注6
1.0
0.6
2.0
2.4
2.4
mA
mA
美国证券交易委员会
测量频率
复位引脚内部上拉电阻
R
1
C
or
R
2
C时间常数
输入低电压 - 复位引脚
输入高电压 - 复位引脚
输出低电压
输出高电压
V
DD
- 0.7
300
500
V
SS
0.85 V
DD
470
600
500,000
0.15 V
DD
V
DD
0.6
K
s
V
V
V
V
电流(漏) = 8.7毫安
电流(源) = 5.4毫安
注意事项:
1.该集成电路生产与Microchip科技公司的PIC12C5XX为核心的嵌入式
微控制器。对于进一步的设备规格,并有可能澄清所给出的,请参考
适当Microchip的文档。
2.本规范必须满足,以确保上电复位正确的电源发生。这是很容易实现
使用用品的最常见的类型,但如果使用了一个缓慢变化的电源电压可能受到侵犯,如
可通过直接连接到太阳能电池,或一些电荷泵电路来获得。
3.集成电路而已。不包括任何LED或驱动电流。最小电流代表那些
测量在低功率休眠模式时之间通常存在。
4.如果测得的电阻被确定为超过限定值,测量的频率提高到
提供视觉反馈,以及更快的恢复。
5.上拉电阻的值是电源电压和温度依赖性。
6.人们还应该保持
1
和
R
2
至不超过约5KΩ以下。当C的选择,选择引脚5电流
限流电阻使的R
LIM
C小于1毫秒,且R
LIM
大于1KΩ 。
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示例应用程序
图1示出了一个例子加热的ELM341
控制电路。关闭的触点输出发生
每当由R所测量的温度
温度
下降到
的值小于由R所确定
SET
。这是
预计这种类型的电路的情况,可能
用在-40 ℃的范围内,以控制温度的
至+ 40℃。
功率的控制电路是由一个3V电池,
当输出继电器从12V电源供电。
输出继电器类型并不重要,只要
考虑到线圈驱动要求,
和ELM341的功能。在这个例子中,一个
继电器具有400Ω线圈电阻被选择,使得
2N3904可以直接驱动它。为了进一步降低
电流的要求,可以考虑以
使用这种功率MOSFET晶体管代替
双极之一。
温度测量用R进行
温度
,
这是一个负温度系数型
热敏电阻。它具有10K的,在25 ℃下的电阻,并
随着温度的增加此值降低。这
值的选择既因为它是通常
可用的,并且因为它限制了0.1pF的积分
电容器电流小于1mA以上的典型
操作的范围(保持热敏电阻自身发热
到最低限度) 。
如果热敏电阻器被安装任何明显的
从ELM341距离,考虑必须
考虑到布线的影响,如电容和感应
电流。通常,集成电路可以是
通过安装一个很小的值足够的保护( 220Ω )
电阻的物理接近ELM341如图所示
3V
12V继电器
1N4001
对
加热
控制
下文。考虑到它的时候确定的价值
设定值,虽然。
对于这个设计,R
SET
被选择为等于
R的电阻
温度
在10℃下,使得继电器
触点闭合任何测量温度更低
超过10 ℃。的电阻值由下式确定
规格给出由生产,但可能是
实验确定为好。
一个LED已经提供视觉反馈
该电路的操作。它被连接到
“测量正在进行”的输出,因此它是
通电正在取得的测量各一次。
通常,这将是约25mS的每2个
秒。
这整个电路的电流要求有
被测定为约2μA最小和23μA
平均来说,在室温下和中继DE-
通电时,即使是用LED闪烁。测量
倍,因此,电流消耗,随
温度,所以这应该仅仅被用作
指引。在5V电源下,这些值来升级
约8μA和70μA ,分别。
只是提醒人们,必须考虑
这样的事实,所述销7的输出是在一个三态(开
电路)模式之前进行测量。这
模式持续约300μS ,足以
可能会影响到一些输出电路。所以一般不
足够的机电式继电器退学,
然而,特别是与一个'反冲'跨越二极管
线圈。
+12V
参见文本
1
2
3
4
8
7
6
5
1.5K
2N3904
R
温度
10K
@25°C
560
R
SET
18K
10K
LED
0.1F
图1.备份加热控制温控器
ELM341DSB
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