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LMT89
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SNIS176 - 2013年3月
LMT89 2.4V , 10μA , SC70 ,温度传感器
检查样品:
LMT89
1
特点
具有成本效益的替代热敏电阻
额定满
55°C
至+ 130 ° C温度范围内
可用SC70封装
可预见的曲率错误
适合于远程应用
描述
该LMT89是一种精密的模拟输出CMOS
集成的电路的温度传感器,其动作
55°C
至130℃的温度范围内。该
电源工作电压范围为2.4 V至5.5 V.
LMT89的传递函数是主要为线性的,但
有轻微的可预测的抛物线曲率。该
在LMT89的准确性时指定一个抛物线
传递函数为±1.5 ℃,在室温下
为30℃ 。温度误差线性增加和
达到最大值的± 2.5 ℃,在该温度下
范围极端。的温度范围是受
由电源电压。在电源
2.7 V至5.5 V ,温度范围电压
极端是130 ℃,
55°C.
降低
电源电压到2.4V时改变负
极端
30°C,
而正保持在
130°C.
该LMT89静态电流小于10
μA.
因此,自发热小于0.02 ℃,在静止空气中。
为LMT89关断能力是内在的
由于其固有的低功耗使得它
直接从许多逻辑的输出电
门还是没有必要关闭的。
该LMT89是一个具有成本竞争力的替代
热敏电阻。
2
应用
产业
暖通空调
汽车
磁盘驱动器
便携式医疗仪器
电脑
电池管理
打印机
电源模块
传真机
手机
汽车
典型用途
全范围摄氏度( ℃)温度传感器( -55°C至130 ° C)工作从单节锂离子电池
电池
V
+
V
O
LMT89
GND
NC
V
O
= (3.88×10
6
×T
2
) + (1.15×10
2
×T) + 1.8639
2个方程之间的间隔
(1.8639 V
O
)
6
T
1481.96
2.1962
u
10
6
3.88
u
10
其中:T是温度,且V
O
是LMT89的测得的输出电压。
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 2013年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
LMT89
SNIS176 - 2013年3月
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图1.输出电压与温度
表1.输出电压与温度
温度(T)的
130°C
100°C
80°C
30°C
25°C
0°C
–30°C
40°C
55°C
典型的V
O
303毫伏
675毫伏
919毫伏
1515毫伏
1574毫伏
1863.9毫伏
2205毫伏
2318毫伏
2485毫伏
连接图
V
+
4
3
V
O
2
GND
1
NC
LMT89
5
GND
GND (引脚2)可以接地或浮置。为了达到最佳的热传导到印刷电路板的地平面,第2脚
必须接地。
NC (引脚1)必须悬空或接地。其他信号走线不能连接到该引脚。
图2. SC70-5顶视图
2
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LMT89
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SNIS176 - 2013年3月
绝对最大额定值
(1)
电源电压
输出电压
输出电流
输入电流在任何引脚
储存温度
最高结温(T
JMAX
)
ESD敏感性
(3)
(2)
6.5V至
0.2V
(V
+
+ 0.6V)到
0.6
V
10毫安
5毫安
65°C
至150℃
150°C
2500 V
250 V
(4)
人体模型
机器型号
焊接过程中必须遵守的回流温度曲线规范。请参阅
www.ti.com/packaging 。
(1)
(2)
(3)
(4)
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件
该设备是功能,但不保证特定的性能极限。为规范和测试环境,请参阅
电气特性。
指定的规格仅适用于列出的测试条件。一些性能
特性可能会降低,当设备未列出的测试条件下操作。
当输入电压(V
I
)在任何引脚超过电源(V
I
< GND或V
I
& GT ; V
+
),电流在该引脚应限制在5毫安。
人体模型是一个100pF的电容通过一个1.5 kΩ电阻向每个引脚放电。机器模型是一个200 pF的
电容直接排入每个引脚。
回流焊温度曲线是无铅和无无铅封装不同。
操作评级
规定温度范围:
LMT89与2.4 V
V
+
2.7 V
LMT89与2.7 V
V
5.5 V
电源电压范围( V)
热阻,
θ
JA (1)
SC70
(1)
+
+
T
T
A
T
最大
30°C ≤
T
A
130°C
55°C ≤
T
A
130°C
2.4 V至5.5 V
415°C/W
结点至环境热阻( θ
JA
)正在使用中所示的印刷电路板布局中指定没有在静止的空气中的热沉
PCB布局用于热测量。
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3
LMT89
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电气特性
除非另有说明,这些规范适用于V
+
= +2.7 V
DC
.
黑体字限额适用于对于T
A
= T
J
= T
给T
最大
;所有
其他限制牛逼
A
= T
J
= 25 ;除非另有说明。
参数
温度电压误差
V
O
= (3.88×10
6
×T
2
) + (1.15×10
2
× T) + 1.8639V
(3)
输出电压在0℃
从曲线变化
非线性
(4)
条件
T
A
= 25 ℃至30 ℃的
T
A
= –55°C
典型
(1)
±1.5
最大
(2)
单位
(限)
°C
°C
V
°C
±2.5
1.8639
±1.0
–20°C
T
A
80°C
–30°C
T
A
100°C
0
μA ≤
I
L
16
μA
0
μA ≤
I
L
16
μA
2.4 V
V
+
5.0V
5.0 V
V
5.5 V
2.4V
V
+
5.0V
+
(5) (6)
(5) (6)
±0.4%
11.77
11.4
12.2
160
2.5
3.3
11
4.5
4.5
4.5
0.7
11
0.02
7
9
10
毫伏/℃ (分钟)
毫伏/℃ (最大值)
Ω
mV
mV / V的
mV
μA
μA
μA
μA
NA / ℃,
μA
传感器增益(灵敏度的温度或平均
坡)到方程式:
V
O
= -11.77毫伏/°C, × T + 1.860V
输出阻抗
负载调整率
(7)
线路调整
(8)
静态电流
改变静态电流
静态电流的温度系数
关断电流
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5.0V
V
5.5V
2.4V
V
5.0V
2.4 V
V
+
5.5V
V
+
0.8 V
+
+
标准被定在T
J
= T
A
= 25 ,代表最可能的参数指标。
限制被指定为TI的AOQL (平均出厂质量水平) 。
精度定义为所测得和计算出的输出电压之间的误差电压,电流的规定的条件,并
温度(以°C表示) 。
非线性度被定义为所计算出的输出电压与温度曲线的从最佳拟合直线的偏差,过
在温度范围内。
负电流流入LMT89 。正电流流出LMT89的。使用这种约定的LMT89可以在
最沉
1 μA
和源16
μA.
负载调整率和输出阻抗规格适用于2.4V至5.5V的电源电压范围。
规的测量是在结温恒定,使用脉冲试验在低占空比。由于加热而改变输出
效果可以通过将热电阻乘以内部耗散来计算。
行调节是通过从输出电压中减去输出电压在最高电源输入电压在最低的计算
电源输入电压。
4
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典型性能特性
温度误差
vs
温度
PCB布局用于热测量
图3.布局中使用无散热器尺寸
图4.用于布局进行测量带有小型散热器
LMT89传递函数
该LMT89传递函数可以用不同的方式与不同的精确度水平进行说明。一个简单的线性
转移函数,以良好的精度接近25 ℃时,是
V
O
=
11.69
毫伏/°C, × T + 1.8663 V
(1)
以上的整个工作温度范围
55°C
至130℃ ,最佳的精度可通过使用获得
抛物线传递函数。
V
O
= (3.88×10
6
×T
2
) + (1.15×10
2
×T) + 1.8639
(2)
求解T:
T
1481.96
2.1962
u
10
6
(1.8639
V
O
)
6
3.88
u
10
(3)
线性传递函数可以用来在有限的温度范围内通过计算斜率和偏移量给
最好的结果在这个范围内。线性传递函数可从抛物线传递函数来计算
该LMT89 。线性传递函数的斜率可以用以下公式来计算:
m =
7.76
× 10
6
× T
0.0115,
(4)
其中,T是所关注和米的温度范围的中间,以V / °以下。例如用于温度
的T系列
=
30
给T
最大
= +100°C:
中T = 35℃
(5)
(6)
m =
11.77
毫伏/°C的
可以用下面的等式来计算的线性传递函数的偏移:
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