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全球混合模式技术有限公司
± 1°C远程和本地温度传感器,
SMBus串行接口
特点
两个通道:测量远端和
局部温度
无需校准
SMBus 2线串行接口
可编程欠压/过温报警
支持SMBus报警响应
精度:
±1 ℃( + 60℃至+ 100℃,远程)
± 3 ° C( + 60 ° C至+ 100 ° C,局部)
320μA (典型值)平均电源电流在
转变
+ 3V至+ 5.5V电源电压范围
小型8引脚SO封装
G781
概述
在G781是一个精确的数字温度计的报告
两个远程传感器和其自身的温度
封装。遥控传感器是连接成二极管的
晶体管通常是低成本,容易安装2N3904
NPN型替换了传统的热敏电阻或
热电偶。远程精度为± 1°C ,无卡利
bration需要。远程通道还可以meas-
其它IC ,如微的URE管芯温度
处理器,包含一个片上,连接成二极管的
晶体管。
2线串行接口接收标准体系
管理总线(SMBus )写字节,读字节,
发送字节和接收字节命令程序
报警阈值和读取温度数据。
数据格式是11位加上符号,其中每个比特cor-
回应0.125°C ,在二进制补码格式。
测量可以自动完成,并
自主地,随着转化率编
由用户或程序在一个单次操作
模式。可调利率允许用户控制
电源电流消耗。
在G781是采用小型8引脚SOP河畔
表面安装封装。
应用
台式机和笔记本电脑
电脑
智能电池组
局域网服务器
工业控制器
中央音响CE认证
电信设备
测试与测量
多芯片模块
订购信息
部分*
G781
TEMP 。 RANGE
-20 ° C至+ 120°C
PIN- PACKAGE
8-SOP
引脚配置
典型工作电路
3V至5.5V
0.1F
G781
VCC
DXP
DXN
THERM
1
2
3
4
8
7
6
5
SMBCLK
SMBDATA
警报
DXN
DXP
VCC
为10kΩ EACH
SMBCLK
SMBDATA
警报
THERM
GND
时钟
数据
中断μC
GND
2N3904
2200pF
8引脚SOP
版本: 1.0
2002年10月2日
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
1
全球混合模式技术有限公司
绝对最大额定值
VCC和GND ............ 。 ... 。 ... .. ............。 - 0.3V至+ 6V
DXP到GND .......... ............... .. ... -0.3V到VCC + 0.3V
DXN到GND ............... .. ............... ..- 0.3V至+ 0.8V
SMBCLK , SMBDATA ,警惕GND ...... -0.3V到+ 6V
SMBDATA ,敏锐的............。 - 1mA至+ 50毫安
DXN当前........................ .. ..................... 。 ± 1毫安
ESD保护( SMBCLK , SMBDATA ,机警,人
G781
人体模型) 。 ............................................. .2000V
ESD保护(其它引脚,人体模型) .. 2000V
连续功率耗散(T
A
= + 70 ° C) ..SOP
(减免8.30mW / ° C以上+ 70 ° C) ............ ...... 667mW
工作温度范围......... -20 ° C至+ 120°C
结温..................... 。 ......... .. + 150°C
存储温度范围............ 。 - 65 ℃ + 165℃
焊接温度(焊接, 10秒) ...... .. ... ... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些都是
只强调额定功率,以及设备在这些功能操作或超越那些在操作指示的任何其他条件
规格tional部分将得不到保证。暴露在绝对最大额定值条件下工作会
影响器件的可靠性。
电气特性
(VCC = + 3.3V ,T
A
= 0 °C到+ 85 ℃,除非另有说明。 )
参数
温度错误,远程二 -
ODE (注1 )
温度误差,当地二极管
电源电压范围
欠压锁定阈值VCC输入,关闭A / D转换,上升沿
欠压闭锁滞后
上电复位门限
VCC ,下降沿
POR阈值迟滞
待机电源电流
平均工作电源
当前
转换时间
转换率时序
远端二极管的电流源
逻辑输入被迫VCC或GND
自动转换模式。逻辑输入
被迫VCC或GND
SMBus的静态
硬件或软件
待机状态下, SMBCLK在10kHz
0.5 CONV /秒
8.0 CONV /秒
条件
T
R
= + 60 ° C至+ 100 ° C, VCC = 3.0V至3.6V
T
R
= 0 ° C至+ 125°C (注2 )
T
A
= + 60 ° C至+ 100°C
T
A
= 0 ° C至+ 85°C (注2 )
最小典型最大单位
-1
-3
-3
-5
3.0
2.8
50
1.7
50
3
4
35
320
125
1
176
11
A
+1
+3
+3
+5
5.5
°C
°C
V
V
mV
V
mV
A
ms
美国证券交易委员会
A
从停止位转换完成(两个通道)
转换率控制字节= 04H ,为1Hz
DXP被迫1.5V
高层
低层
版本: 1.0
2002年10月2日
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2
全球混合模式技术有限公司
电气特性
(续)
(VCC = + 3.3V ,T
A
= 0至+ 85 ℃,除非另有说明。 )
参数
SMBus接口
逻辑输入高电压
逻辑输入低电压
逻辑输出低灌电流
警报
输出高泄漏电流
G781
最小典型最大单位
2.4
0.8
6
1
-2
5
100
30
4.7
4
4.7
500
4
4
800
300
1
2
V
V
mA
A
A
pF
千赫
ms
s
s
s
ns
s
s
ns
ns
s
条件
STBY
, SMBCLK , SMBDATA ; VCC = 3V至5.5V
STBY
, SMBCLK , SMBDATA ; VCC = 3V至5.5V
警报
, SMBDATA被迫0.4V
警报
被迫5.5V
逻辑输入电流
SMBus的输入电容
SMBus时钟频率
SMBus超时
SMBCLK时钟低电平时间
SMBCLK时钟高电平时间
SMBus的启动条件建立时间
SMBus的重复启动条件建立时间
SMBus的启动条件保持时间
SMBus停止-条件建立时间
SMBus数据有效到SMBCLK上升沿
时间
SMBus的数据保持时间
SMBCLK下降沿到的SMBus数据有效
时间
逻辑输入被迫VCC或GND
SMBCLK , SMBDATA
SMBCLK低的时间接口复位
t
,10%至10 %分
t
中,90%至90 %分
t
SU : STA ,
90 %至90 %分
t
高清: STA ,
SMBDATA的10 %至90% SMBCLK的
t
SD :申通快递,
90% SMBCLK至SMBDATA 10%
t
SU : DAT ,
10 %或90% SMBDATA ,以10%的
SMBCLK
t
高清: DAT
主时钟数据
注1 :
远程二极管从表1的任何连接成二极管的晶体管。牛逼
R
是遥控器的结温
远程二极管。请参阅远程二极管的选择对远程二极管的正向电压的要求。
注2 :
通过设计保证,但不是100 %测试。
引脚说明
1
2
3
4
5
6
7
8
名字
VCC
DXP
DXN
GND
功能
电源电压输入, 3V至5.5V 。旁路至GND用一个0.1μF的电容。
组合式电流源和A / D正输入远端二极管通道。不要让DXP悬空
荷兰国际集团;配合DXP到DXN如果没有使用远端二极管。将DXP和DXN之间连接一个2200pF的电容为
噪音过滤功能。
联合吸电流和A / D反相输入端。
THERM
漏极开路输出。需要上拉至VCC 。
警报
SMBus报警(中断)输出,开漏
SMBDATA的SMBus串行数据输入/输出,开漏
SMBCLK SMBus串行时钟输入
版本: 1.0
2002年10月2日
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全球混合模式技术有限公司
详细说明
的G781是温度传感器设计为工作在
与外部微控制器(μC )或结合
在恒温,过程控制等智能,或
监控应用。在μC通常是加电
管理或键盘控制器,发电机
通过“逐位”中普通的SMBus串行命令
目的输入输出( GPIO)引脚,或经由专用
SMBus接口模块。
基本上是一个串连的模 - 数转换器(ADC)的
用复杂的前端,所述G781包含
开关电流源,一个多路复用器,一个模数转换器,一个
SMBus接口,以及相关的控制逻辑(图
1) 。来自ADC的温度数据被装入2
数据寄存器中,其中它被自动地与比较
数据预先存储在几个过/欠温
perature报警寄存器。
G781
ADC和多路复用器
该ADC是集成在一个一个平均型
60ms的时间(每个通道,典型值) ,具有优良的
噪声抑制。
多路转换器自动装载机偏置电流
通过远程和本地二极管,测量其
正向电压,并计算它们的温度。
两个通道都自动转换一次
转换过程已经开始,或者在自由运行
或单次模式。如果在两个通道中的一个是不
使用时,该装置仍然执行两种测量,
并且,用户可以简单地忽略非的结果
使用的信道。如果远程二极管通道不使用,
配合DXP到DXN ,而不是离开引脚开路。
在最坏情况下DXP - DXN差分输入电压
范围为0.25V至0.95V 。
串联电阻过剩与远程二极管
使每欧姆大约+ 0.6 °C的误差。同样, 240μV
偏移电压被迫DXP - DXN造成约
1 °C的误差。
V
CC
MUX
DXP
DXN
+
+
远程
当地
2
+
ADC
控制
逻辑
SMBUS
7
SMBDATA
SMBCLK
二极管
故障
读写
8
8
11
远程温度
数据寄存器
本地EMPERATURE
数据寄存器
8
命令字节
( INDEX)注册
11
HIGH- TEMPETATURE
阈值( REMOTE
)
HIGH- TEMPETATURE
阈值( LOCALT
)
8
状态字节
注册
LOW- TEMPETATURE
阈值( REMOTE
)
LOW- TEMPETATURE
阈值( LOCAL牛逼
)
CON组fi guration
字节寄存器
11
数字比较器
(远程)
8
转化率
注册
数字比较器
(局部)
警报
Q
R
S
SELECTED VIA
SLAVE ADD = 0001 100
告警响应
地址寄存器
THERM
比较
THERM限制和
滞后寄存器
图1.功能框图
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A / D转换序列
如果启动命令写入(或产生的automati-
美云在自由运行自动转换模式),这两个
通道被转换,并且两个meas-的结果
urements可转换结束后。一
在状态字节的BUSY状态位表明, DE-
副实际上是进行了新的转换;不过,
即使ADC忙,先前的结果
转换始终可用。
远程二极管的选择
控温精度取决于有good-
质量,连接成二极管的小信号晶体管。该
G781也可以直接测量的模头温度
CPU和具有板载其它集成电路
温度检测二极管。
晶体管必须为具有相对小的信号类型
较高的正向电压;否则,在A / D输入
电压范围可以侵犯。正向电压
必须大于0.25V时10μA ;检查以确保
这是真实的,在最高预期温度。该
正向电压必须小于0.95V时300μA ;
检查以确保这是真实的最低预期
温度。大功率晶体管不能正常工作的。
此外,确保基极电阻小于
100Ω 。严格规范的正向电流增益
( 50至150为例)表明,制造
商具有良好的工艺控制和设备
具有一致的V
be
的特点。
热质量和自热
热质量可能会严重降低了G781的EF -
fective精度。的热时间常数
SOP-包大约是140在静止空气中。对于G781
结温后沉淀到在± 1 ℃的
突如其来+ 100°C的变化大约需要五个时间
常数或12分钟。对于使用更小的封装
远程传感器,如SOT23s ,提高了situa-
化。小心考虑热梯度BE-
吐温热源和所述传感器,并且确保
在传感器封装杂散气流不
干扰测量精度。自热
不显著影响测量精度。
远程传感器的自加热,由于二极管电流
源是可忽略的。对于局部二极管,最坏情况下的
当自动转换以最快的速度出现错误
G781
同时下沉在最大电流
警报
输出。例如,在一个8HZ速率,并与
警报
下沉1mA时,典型功耗为
VCC X 320μA加0.4V X为1mA。包装THETA J- A是
约120 ° C / W ,因此与VCC = 3.3V和无铜PC
主板散热片的,由此产生的温升为:
的dT = 1.45mW ×120 ° C / W = 0.17 ℃,
即使有这些人为的情况下,很难
引进显著自热误差。
表1.远程感应晶体管制造商
生产厂家
飞利浦
摩托罗拉(美国)
美国国家半导体公司(美国)
型号
PMBS3904
MMBT3904
MMBT3904
注意:晶体管必须是二极管接法的(基
短到集电极) 。
ADC噪声滤波
该ADC是一个整合型具有良好的固有
噪声抑制。微功耗工作场所CON组
straints上的高频噪声抑制;因此,
仔细的PC板布局和适当的外部噪声滤波器
tering需要进行高精度的远端meas-
urements在电气噪声环境。
高频EMI最好在DXP和DXN过滤
与外部2200pF电容器。这个值可以是
增加至3300pF (最大值) ,包括电缆钙
pacitance 。高电容比3300pF介绍
由于开关电流的上升时间的误差
源。
几乎所有的噪声源测试事业的ADC meas-
urements为比实际温度高时,
典型地通过+ 1 ℃至10 ℃下,根据不同的频率
和振幅。
PC板布局
将G781尽可能接近实际的遥控器
二极管。在嘈杂的环境中,诸如计算机
主板,该距离可以是4至8英寸(典型值)的
或更多,只要最差噪声源(如
CRT,时钟发生器,存储器总线和ISA / PCI
总线) 。
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± 1°C远程和本地温度传感器,
SMBus串行接口
特点
两个通道:测量远端和
局部温度
无需校准
SMBus 2线串行接口
可编程欠压/过温报警
支持SMBus报警响应
精度:
±1 ℃( + 60℃至+ 100℃,远程)
± 3 ° C( + 60 ° C至+ 100 ° C,局部)
320μA (典型值)平均电源电流在
转变
+ 3V至+ 5.5V电源电压范围
小型8引脚SO封装
G781
概述
在G781是一个精确的数字温度计的报告
两个远程传感器和其自身的温度
封装。遥控传感器是连接成二极管的
晶体管通常是低成本,容易安装2N3904
NPN型替换了传统的热敏电阻或
热电偶。远程精度为± 1°C ,无卡利
bration需要。远程通道还可以meas-
其它IC ,如微的URE管芯温度
处理器,包含一个片上,连接成二极管的
晶体管。
2线串行接口接收标准体系
管理总线(SMBus )写字节,读字节,
发送字节和接收字节命令程序
报警阈值和读取温度数据。
数据格式是11位加上符号,其中每个比特cor-
回应0.125°C ,在二进制补码格式。
测量可以自动完成,并
自主地,随着转化率编
由用户或程序在一个单次操作
模式。可调利率允许用户控制
电源电流消耗。
在G781是采用小型8引脚SOP河畔
表面安装封装。
应用
台式机和笔记本电脑
电脑
智能电池组
局域网服务器
工业控制器
中央音响CE认证
电信设备
测试与测量
多芯片模块
订购信息
部分*
G781
TEMP 。 RANGE
-20 ° C至+ 120°C
PIN- PACKAGE
8-SOP
引脚配置
典型工作电路
3V至5.5V
0.1F
G781
VCC
DXP
DXN
THERM
1
2
3
4
8
7
6
5
SMBCLK
SMBDATA
警报
DXN
DXP
VCC
为10kΩ EACH
SMBCLK
SMBDATA
警报
THERM
GND
时钟
数据
中断μC
GND
2N3904
2200pF
8引脚SOP
版本: 1.0
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1
全球混合模式技术有限公司
绝对最大额定值
VCC和GND ............ 。 ... 。 ... .. ............。 - 0.3V至+ 6V
DXP到GND .......... ............... .. ... -0.3V到VCC + 0.3V
DXN到GND ............... .. ............... ..- 0.3V至+ 0.8V
SMBCLK , SMBDATA ,警惕GND ...... -0.3V到+ 6V
SMBDATA ,敏锐的............。 - 1mA至+ 50毫安
DXN当前........................ .. ..................... 。 ± 1毫安
ESD保护( SMBCLK , SMBDATA ,机警,人
G781
人体模型) 。 ............................................. .2000V
ESD保护(其它引脚,人体模型) .. 2000V
连续功率耗散(T
A
= + 70 ° C) ..SOP
(减免8.30mW / ° C以上+ 70 ° C) ............ ...... 667mW
工作温度范围......... -20 ° C至+ 120°C
结温..................... 。 ......... .. + 150°C
存储温度范围............ 。 - 65 ℃ + 165℃
焊接温度(焊接, 10秒) ...... .. ... ... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些都是
只强调额定功率,以及设备在这些功能操作或超越那些在操作指示的任何其他条件
规格tional部分将得不到保证。暴露在绝对最大额定值条件下工作会
影响器件的可靠性。
电气特性
(VCC = + 3.3V ,T
A
= 0 °C到+ 85 ℃,除非另有说明。 )
参数
温度错误,远程二 -
ODE (注1 )
温度误差,当地二极管
电源电压范围
欠压锁定阈值VCC输入,关闭A / D转换,上升沿
欠压闭锁滞后
上电复位门限
VCC ,下降沿
POR阈值迟滞
待机电源电流
平均工作电源
当前
转换时间
转换率时序
远端二极管的电流源
逻辑输入被迫VCC或GND
自动转换模式。逻辑输入
被迫VCC或GND
SMBus的静态
硬件或软件
待机状态下, SMBCLK在10kHz
0.5 CONV /秒
8.0 CONV /秒
条件
T
R
= + 60 ° C至+ 100 ° C, VCC = 3.0V至3.6V
T
R
= 0 ° C至+ 125°C (注2 )
T
A
= + 60 ° C至+ 100°C
T
A
= 0 ° C至+ 85°C (注2 )
最小典型最大单位
-1
-3
-3
-5
3.0
2.8
50
1.7
50
3
4
35
320
125
1
176
11
A
+1
+3
+3
+5
5.5
°C
°C
V
V
mV
V
mV
A
ms
美国证券交易委员会
A
从停止位转换完成(两个通道)
转换率控制字节= 04H ,为1Hz
DXP被迫1.5V
高层
低层
版本: 1.0
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2
全球混合模式技术有限公司
电气特性
(续)
(VCC = + 3.3V ,T
A
= 0至+ 85 ℃,除非另有说明。 )
参数
SMBus接口
逻辑输入高电压
逻辑输入低电压
逻辑输出低灌电流
警报
输出高泄漏电流
G781
最小典型最大单位
2.4
0.8
6
1
-2
5
100
30
4.7
4
4.7
500
4
4
800
300
1
2
V
V
mA
A
A
pF
千赫
ms
s
s
s
ns
s
s
ns
ns
s
条件
STBY
, SMBCLK , SMBDATA ; VCC = 3V至5.5V
STBY
, SMBCLK , SMBDATA ; VCC = 3V至5.5V
警报
, SMBDATA被迫0.4V
警报
被迫5.5V
逻辑输入电流
SMBus的输入电容
SMBus时钟频率
SMBus超时
SMBCLK时钟低电平时间
SMBCLK时钟高电平时间
SMBus的启动条件建立时间
SMBus的重复启动条件建立时间
SMBus的启动条件保持时间
SMBus停止-条件建立时间
SMBus数据有效到SMBCLK上升沿
时间
SMBus的数据保持时间
SMBCLK下降沿到的SMBus数据有效
时间
逻辑输入被迫VCC或GND
SMBCLK , SMBDATA
SMBCLK低的时间接口复位
t
,10%至10 %分
t
中,90%至90 %分
t
SU : STA ,
90 %至90 %分
t
高清: STA ,
SMBDATA的10 %至90% SMBCLK的
t
SD :申通快递,
90% SMBCLK至SMBDATA 10%
t
SU : DAT ,
10 %或90% SMBDATA ,以10%的
SMBCLK
t
高清: DAT
主时钟数据
注1 :
远程二极管从表1的任何连接成二极管的晶体管。牛逼
R
是遥控器的结温
远程二极管。请参阅远程二极管的选择对远程二极管的正向电压的要求。
注2 :
通过设计保证,但不是100 %测试。
引脚说明
1
2
3
4
5
6
7
8
名字
VCC
DXP
DXN
GND
功能
电源电压输入, 3V至5.5V 。旁路至GND用一个0.1μF的电容。
组合式电流源和A / D正输入远端二极管通道。不要让DXP悬空
荷兰国际集团;配合DXP到DXN如果没有使用远端二极管。将DXP和DXN之间连接一个2200pF的电容为
噪音过滤功能。
联合吸电流和A / D反相输入端。
THERM
漏极开路输出。需要上拉至VCC 。
警报
SMBus报警(中断)输出,开漏
SMBDATA的SMBus串行数据输入/输出,开漏
SMBCLK SMBus串行时钟输入
版本: 1.0
2002年10月2日
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
3
全球混合模式技术有限公司
详细说明
的G781是温度传感器设计为工作在
与外部微控制器(μC )或结合
在恒温,过程控制等智能,或
监控应用。在μC通常是加电
管理或键盘控制器,发电机
通过“逐位”中普通的SMBus串行命令
目的输入输出( GPIO)引脚,或经由专用
SMBus接口模块。
基本上是一个串连的模 - 数转换器(ADC)的
用复杂的前端,所述G781包含
开关电流源,一个多路复用器,一个模数转换器,一个
SMBus接口,以及相关的控制逻辑(图
1) 。来自ADC的温度数据被装入2
数据寄存器中,其中它被自动地与比较
数据预先存储在几个过/欠温
perature报警寄存器。
G781
ADC和多路复用器
该ADC是集成在一个一个平均型
60ms的时间(每个通道,典型值) ,具有优良的
噪声抑制。
多路转换器自动装载机偏置电流
通过远程和本地二极管,测量其
正向电压,并计算它们的温度。
两个通道都自动转换一次
转换过程已经开始,或者在自由运行
或单次模式。如果在两个通道中的一个是不
使用时,该装置仍然执行两种测量,
并且,用户可以简单地忽略非的结果
使用的信道。如果远程二极管通道不使用,
配合DXP到DXN ,而不是离开引脚开路。
在最坏情况下DXP - DXN差分输入电压
范围为0.25V至0.95V 。
串联电阻过剩与远程二极管
使每欧姆大约+ 0.6 °C的误差。同样, 240μV
偏移电压被迫DXP - DXN造成约
1 °C的误差。
V
CC
MUX
DXP
DXN
+
+
远程
当地
2
+
ADC
控制
逻辑
SMBUS
7
SMBDATA
SMBCLK
二极管
故障
读写
8
8
11
远程温度
数据寄存器
本地EMPERATURE
数据寄存器
8
命令字节
( INDEX)注册
11
HIGH- TEMPETATURE
阈值( REMOTE
)
HIGH- TEMPETATURE
阈值( LOCALT
)
8
状态字节
注册
LOW- TEMPETATURE
阈值( REMOTE
)
LOW- TEMPETATURE
阈值( LOCAL牛逼
)
CON组fi guration
字节寄存器
11
数字比较器
(远程)
8
转化率
注册
数字比较器
(局部)
警报
Q
R
S
SELECTED VIA
SLAVE ADD = 0001 100
告警响应
地址寄存器
THERM
比较
THERM限制和
滞后寄存器
图1.功能框图
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2002年10月2日
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全球混合模式技术有限公司
A / D转换序列
如果启动命令写入(或产生的automati-
美云在自由运行自动转换模式),这两个
通道被转换,并且两个meas-的结果
urements可转换结束后。一
在状态字节的BUSY状态位表明, DE-
副实际上是进行了新的转换;不过,
即使ADC忙,先前的结果
转换始终可用。
远程二极管的选择
控温精度取决于有good-
质量,连接成二极管的小信号晶体管。该
G781也可以直接测量的模头温度
CPU和具有板载其它集成电路
温度检测二极管。
晶体管必须为具有相对小的信号类型
较高的正向电压;否则,在A / D输入
电压范围可以侵犯。正向电压
必须大于0.25V时10μA ;检查以确保
这是真实的,在最高预期温度。该
正向电压必须小于0.95V时300μA ;
检查以确保这是真实的最低预期
温度。大功率晶体管不能正常工作的。
此外,确保基极电阻小于
100Ω 。严格规范的正向电流增益
( 50至150为例)表明,制造
商具有良好的工艺控制和设备
具有一致的V
be
的特点。
热质量和自热
热质量可能会严重降低了G781的EF -
fective精度。的热时间常数
SOP-包大约是140在静止空气中。对于G781
结温后沉淀到在± 1 ℃的
突如其来+ 100°C的变化大约需要五个时间
常数或12分钟。对于使用更小的封装
远程传感器,如SOT23s ,提高了situa-
化。小心考虑热梯度BE-
吐温热源和所述传感器,并且确保
在传感器封装杂散气流不
干扰测量精度。自热
不显著影响测量精度。
远程传感器的自加热,由于二极管电流
源是可忽略的。对于局部二极管,最坏情况下的
当自动转换以最快的速度出现错误
G781
同时下沉在最大电流
警报
输出。例如,在一个8HZ速率,并与
警报
下沉1mA时,典型功耗为
VCC X 320μA加0.4V X为1mA。包装THETA J- A是
约120 ° C / W ,因此与VCC = 3.3V和无铜PC
主板散热片的,由此产生的温升为:
的dT = 1.45mW ×120 ° C / W = 0.17 ℃,
即使有这些人为的情况下,很难
引进显著自热误差。
表1.远程感应晶体管制造商
生产厂家
飞利浦
摩托罗拉(美国)
美国国家半导体公司(美国)
型号
PMBS3904
MMBT3904
MMBT3904
注意:晶体管必须是二极管接法的(基
短到集电极) 。
ADC噪声滤波
该ADC是一个整合型具有良好的固有
噪声抑制。微功耗工作场所CON组
straints上的高频噪声抑制;因此,
仔细的PC板布局和适当的外部噪声滤波器
tering需要进行高精度的远端meas-
urements在电气噪声环境。
高频EMI最好在DXP和DXN过滤
与外部2200pF电容器。这个值可以是
增加至3300pF (最大值) ,包括电缆钙
pacitance 。高电容比3300pF介绍
由于开关电流的上升时间的误差
源。
几乎所有的噪声源测试事业的ADC meas-
urements为比实际温度高时,
典型地通过+ 1 ℃至10 ℃下,根据不同的频率
和振幅。
PC板布局
将G781尽可能接近实际的遥控器
二极管。在嘈杂的环境中,诸如计算机
主板,该距离可以是4至8英寸(典型值)的
或更多,只要最差噪声源(如
CRT,时钟发生器,存储器总线和ISA / PCI
总线) 。
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