LM95233双通道远程二极管和本地温度传感器,带有SMBus接口和TruTherm
技术
2007年6月
LM95233
双通道远程二极管和本地温度传感器,带有
SMBus接口和TruTherm 技术
概述
LM95233是一个11位的数字温度传感器,带有2线
系统管理总线(SMBus )接口,可以监测
两个远程二极管的温度以及其自身的温
perature 。该LM95233可用于非常精确地MON-
itor的多达两个外部设备,如温度
微处理器,图形处理器或二极管接法
2N3904系列。该LM95233的TruTherm BJT的β补偿
化技术使敏感的90nm或65nm工艺的
热二极管准确。
该LM95233报告温度在两种不同的格式为
+ 127.875 ° C / -128 ° C的温度范围为0 ° C / 255 °C范围内。该
LM95233 TCRIT1 , TCRIT2和TCRIT3输出触发
当任何东窗事发频道超过其相应的亲
可编程限制和可用来关闭系统,以
打开系统风扇或作为微控制器的中断功能
化。该TCRIT1 , TCRIT2和TCRIT3的当前状态
销可以从状态寄存器读回。面膜寄存器
TER值可用于进一步控制的TCRIT输出。
LM95233的远程温度通道都具有亲
可编程数字滤波器,以减少不必要的TCRIT事件
当温度峰值遇到。
为了达到最佳的灵活性和准确性每个LM95233通道
包括,注册了亚微米工艺或2N3904二极管
模型的选择和偏移校正。三级AD-
裙引脚允许多达3 LM95233s连接到相同的
SMBus主。该LM95233包括省电功能
系统蒸发散,如:可编程转换速率,关机
模式,未使用的通道关闭。
■
0.125°C温度最低位分辨率
■
0.03125 ℃,最低位远端温度分辨率数字
■
■
■
■
■
■
■
■
■
启用过滤器
+ 127.875 ° C / -128 ℃ 0 ℃/ 255℃范围内的远程
可编程数字滤波器和模拟前端滤波器
远程二极管故障检测,模型选择和偏移
更正
面膜和状态寄存器支持
可编程3个可编程输出TCRIT
分享滞后
可编程转换速率和关断模式下单
镜头转换控制
的SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT
三电平的地址引脚
14引脚的LLP封装
关键的特定连接的阳离子
± 2.0 ° C(最大值)
■
本地温度精度
■
远程二极管温度精度± 0.875 ° C(最大值)
3.0 V至3.6 V
■
电源电压
0.57毫安(典型值)
■
平均电源电流(赫兹
转化率)
应用
■
处理器/计算机系统热管理
(如笔记本电脑,台式机,工作站,服务器)
■
电子测试仪器
■
办公电子设备
特点
■
准确地检测2个远程的IC芯片温度或
二极管的结和局部温度
■
TruTherm BJT测试补偿技术准确
检测亚微米工艺的热二极管
接线图
LLP-14
20206301
顶视图
TruTherm 是美国国家半导体公司的商标。
英特尔是Intel Corporation的注册商标。
奔腾是Intel Corporation的注册商标。
2007美国国家半导体公司
202063
www.national.com
LM95233
订购信息
产品型号
LM95233CISD
LM95233CISDX
包
记号
95233CI
95233CI
NS封装
数
SDA14B ( LLP- 14 )
SDA14B ( LLP- 14 )
运输
媒体
1000单位磁带和卷轴
4500单位磁带和卷轴
简化的框图
20206302
引脚说明
LABEL
NC
V
DD
针#
1
2
功能
无连接
正电源电压输入
典型连接
未连接。可以悬空,连接到GND或
V
DD
.
直流电压从3.0 V至3.6 V. V
DD
应与被旁路
一个0.1μF的电容100pF电容并联。在100pF电容
应放置在尽可能靠近电源
引脚。噪音应低于200 MVP -P ,一个10μF的电容
可能需要实现这一目标。
未连接。可以悬空,连接到GND或
V
DD
.
未连接。可以悬空,连接到GND或
V
DD
.
所有的二极管阴极。常见的D-引脚全部两个远程
二极管。
NC
NC
D
3
4
5
无连接
无连接
二极管返回灌电流
www.national.com
2
LM95233
LABEL
D2+
针#
6
功能
二极管电流源
典型连接
第二二极管的阳极。连接到远程离散diode-
连接的晶体管结或二极管连接的
在远程集成电路的管芯温度是晶体管结
被检测。 D2 +之间不需要电容器
D-。 D2 +和D-之间的100 pF的电容可以增加
并且可以改善性能比较嘈杂的系统。浮法该引脚
如果不使用此热二极管。
第一二极管的阳极。连接到远程离散diode-
连接的晶体管结或二极管连接的
在远程集成电路的管芯温度是晶体管结
被检测。 D1 +之间不需要电容器
D-。 D1 +和D-之间的100 pF的电容可以增加
并且可以改善性能比较嘈杂的系统。浮法该引脚
如果不使用此热二极管。
系统低噪音地。
SMBus从地址选择引脚。选择三选一
地址。可以连接到V
DD
,GND或到一个中间
电阻分压器连接V之间
DD
和GND 。
临界温度输出1.需要上拉电阻。活跃
& QUOT ;低& QUOT ;.
临界温度输出2.需要上拉电阻。活跃
& QUOT ;低& QUOT ;.
从和控制器;可能需要一个外部上拉
电阻器
从控制器;可能需要一个外部上拉电阻
临界温度输出3.需要上拉电阻。活跃
& QUOT ;低& QUOT ;.
D1+
7
二极管电流源
GND
A0
8
9
电源地
Dgital输入
TCRIT1
TCRIT2
SMBDAT
SMBCLK
TCRIT3
10
11
12
13
14
数字输出,开漏
数字输出,开漏
SMBus的双向数据
线,漏极开路输出
SMBus时钟输入
数字输出,开漏
3
www.national.com
LM95233
绝对最大额定值
(注1 )
电源电压
-0.3V至6.0V
电压SMBDAT , SMBCLK ,
TCRIT1 , TCRIT2 , TCRIT3
-0.5V至6.0V
电压在其他引脚
-0.3V到(V
DD
+ 0.3V)
D-输入电流
= 1毫安
在所有其他引脚的输入电流(注2 )
± 5毫安
包输入电流(注2)
30毫安
SMBDAT , TCRIT1 , TCRIT2 ,
TCRIT3输出灌电流
10毫安
储存温度
-65 ° C至+ 150°C
ESD易感性(注4 )
人体模型
2000V
机器型号
200V
充电器型号
1000V
焊接过程中必须遵守国家的回流焊
温度曲线规范。请访问http : //
www.national.com/packaging/ 。 (注3)
工作额定值
(注1,5)
工作温度范围
电气特性温度
范围
LM95233CISD
电源电压范围(V
DD
)
-40 ° C至+ 140℃
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
40°C
≤
T
A
≤
+125°C
+ 3.0V至+ 3.6V
温度数字转换器电气特性
除非另有说明,这些规范适用于V
DD
= + 3.0VDC至3.6VDC 。
黑体字限额适用于对于T
A
= T
J
= T
民
≤
T
A
≤
T
最大
;
所有其他限制牛逼
A
= T
J
= + 25 ℃,除非另有说明。
参数
温度错误使用本地二极管
温度错误使用远程二极管(注
9)
条件
T
A
= -40 ° C至+ 125°C , (注8)
T
A
= + 25 ° C至+ 85°C
T
D
= + 60 ° C至+ 100°C
T
A
= + 25 ° C至+ 85°C
T
D
= + 60 ° C至+ 100°C
T
A
= + 25 ° C至+ 85°C
T
D
- 40°C至+ 125°C
T
A
= + 25 ° C至+ 85°C
T
D
= -40 ° C至+ 125°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
D
= -40 ° C至+ 125°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
D
= -40 ° C至+ 125°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
D
= 125 ° C至+ 140℃
当地二极管测量分辨率
远程二极管测量分辨率
数字滤波器关闭
数字滤波器在(远程二极管1和2
只)
所有温度的转换时间
最快的设置(注11 )
所有通道都启用了默认
状态
1外部通道TruTherm活动
1外部通道TruTherm无效
仅本地
静态电流(注10 )
SMBus的无效, 1Hz的转换率,
在默认状态下渠道
关闭
D-电压源
远程二极管的电流源
高层
低层
65纳米英特尔
处理器
MMBT3904
晶体管
65纳米英特尔
处理器
MMBT3904
晶体管
65纳米英特尔
处理器
MMBT3904
晶体管
MMBT3904
晶体管
11
0.125
11
0.125
13
0.03125
1100
34
31
30
570
360
0.4
160
10
230
1210
37
34
33
800
典型
(注6 )
±1
范围
(注7 )
±2
±0.875
±1.1
±1.0
±1.3
±3.2
±3.0
±3.3
单位
(限)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
位
°C
位
°C
位
°C
毫秒(最大值)
毫秒(最大值)
毫秒(最大值)
毫秒(最大值)
μA(最大值)
A
V
μA(最大值)
5
www.national.com
LM95233双通道远程二极管和LocalTemperature传感器,带有SMBus接口, TCRITs和
TruTherm技术
超前信息
2006年8月
LM95233
双通道远程二极管和本地温度传感器,带有
SMBus接口, TCRITs和TruTherm
技术
概述
LM95233是一个11位的数字温度传感器,带有2线
系统管理总线(SMBus )接口,可MONI-
TOR的两个远程二极管的温度以及其自身的
温度。该LM95233可用于非常精确地
监控这样的多达两个外部设备的温度
如微处理器,图形处理器或diode-
连接2N3904系列。该LM95233的TruTherm技术
可感知的90纳米或65纳米制程的热二极管
准确的。
该LM95233报告温度在两种不同的格式
为+ 127.875C / -128C范围和0°C / 255℃范围内。该
LM95233 TCRIT1 , TCRIT2和TCRIT3输出时触发
当任何东窗事发频道超过其相应复位此输出
荷兰国际集团的可编程限制和可用来关断所述
系统,为了使系统风扇或作为微控制器
中断功能。该TCRIT1 , TCRIT2的当前状态
和TCRIT3引脚可以读取状态寄存器回。
屏蔽寄存器可用于进一步控制TCRIT的
输出。
LM95233的远程温度通道都具有编程
序的数字滤波器,以减少不必要的TCRIT事件
当温度峰值遇到。
为了达到最佳的灵活性和准确性每个LM95233通道
包括,注册了亚微米工艺或2N3904二极管
模型的选择和偏移校正。三级
地址引脚允许多达3 LM95233s连接到
同样的SMBus主。该LM95233包括省电
功能,如:可编程转换速率,关机
模式,未使用的通道关闭。
n
TruTherm技术精确检测亚微米
处理热二极管
n
0.125°C温度最低位分辨率
n
0.03125C最低位远程温度分辨率
数字滤波器启用
n
+ 127.875 ° C / -128 ℃ 0 ℃/ 255℃范围内的远程
n
可编程数字滤波器和模拟前端滤波器
n
远程二极管故障检测,模型选择和偏移
更正
n
面膜和状态寄存器支持
n
可编程3个可编程输出TCRIT
分享滞后
n
可编程转换速率和关断模式
一次性转换控制
n
的SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT
n
三电平的地址引脚
n
14引脚的LLP封装
关键的特定连接的阳离子
j
本地温度精度
j
远程二极管温度
±
2.0 C(最大值)
±
0.75 C(最多)
3.0 V至3.6 V
0.5毫安(典型值)
准确性
j
电源电压
j
平均电源电流(赫兹
转化率)
应用
n
处理器/计算机系统热管理
(如笔记本电脑,台式机,工作站,服务器)
n
电子测试仪器
n
办公电子设备
特点
n
准确地检测2个远程的IC芯片温度或
二极管的结和局部温度
接线图
LLP-14
20206301
顶视图
TruTherm
是美国国家半导体公司的商标。
2006美国国家半导体公司
DS202063
www.national.com
LM95233双通道远程二极管和LocalTemperature传感器,带有SMBus接口, TCRITs和
TruTherm技术
物理尺寸
除非另有说明
英寸(毫米)
14引脚无引线模压引线框架封装( LLP ) ,
订单号LM95233CISD或LM95233CISDX
NS包装数SDA14B
国家不承担使用上述任何电路的任何责任,也不提供其专利许可和国家储备
在任何时候,恕不另行通知修改权利说和规格。
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生命支持政策
美国国家半导体的产品不得用于生命支持设备或系统的关键组件
未经明确的书面许可,主席的总顾问美国国家半导体
株式会社。如本文所用:
1.生命支持设备或系统的设备或系统
其中, ( a)打算通过外科手术移植到体内,或
(二)支持或维持生命,而其不履行时,
适当地使用按照使用说明
提供的标签,可合理预期会导致
在一个显着的伤害到用户。
禁用物质合规
美国国家半导体公司遵循的产品监管指南客户的规定( CSP - 9-111C2 )和禁用物质
有趣的规范( CSP - 9-111S2 )监管符合环保要求和材料。详细信息可在以下网址找到:
www.national.com/quality/green 。
无铅产品均符合RoHS标准。
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美洲客户
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电话:1-800-272-9959
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法语电话:+33 ( 0 ) 1 41 91 8790
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亚洲太平洋网络客户
支持中心
电子邮件: ap.support@nsc.com
美国国家半导体公司
日本客户支持中心
传真: 81-3-5639-7507
电子邮件: jpn.feedback@nsc.com
联系电话: 81-3-5639-7560
2.关键部件是在生命支持任何组件
设备或系统,其不履行可以合理
预期造成生命支持设备的故障或
系统,或影响其安全性或有效性。