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压力
飞思卡尔半导体公司
+
MPX2102
第七版, 10/2008
100千帕片内温度
补偿硅
压力传感器
该MPX2102系列器件的硅压阻式压力传感器
提供一种高度精确的和线性的电压输出正比于
施加的压力。该传感器是一个单一的,整体的硅膜片上的
应变仪和薄膜电阻网络集成在芯片上。该芯片是激光
修剪精确范围和偏移校正和温度补偿。
MPX2102
系列
0 100千帕( 0 14.5 psi)的
40 mV的满量程
(典型值)
应用实例
泵/电机控制
机器人
液位探测器
医疗诊断
压力开关
气压表
高度表
特点
温度补偿在0 ° C至+ 85°C
易于使用芯片载体封装选项
提供绝压,差压和表压配置
绝压,差压和表压选项
订购信息
选项
一体成型机身包( MPX2102系列)
MPX2102A
TRAY
MPX2102DP
TRAY
设备名称
MPX2102AP
MPX2102GP
MPX2102ASX
MPX2102GVP
TRAY
TRAY
TRAY
344
344C
344B
344B
344F
#端口
单身
压力式
绝对差
器件标识
MPX2102A
MPX2102DP
MPX2102AP
MPX2102GP
MPX2102A
MPX2102GVP
MPXV2102GP
TRAY
344D
小外形封装( MPXV2102G系列)
MPXV2102GP
TRAY
1369
MPAK包( MPXM2102系列)
MPXM2102A
1320
MPXM2102AT1
磁带和卷轴
1320
MPXM2102GS
MPXM2102GST1
MPXM2102AS
MPXM2102AST1
磁带和卷轴
磁带和卷轴
1320A
1320A
1320A
1320A
MPXM2102A
MPXM2102A
MPXM2102GS
MPXM2102GS
MPXM2102AS
MPXM2102AS
飞思卡尔半导体公司, 2005-2008 。版权所有。
压力
UNIBODY套餐
MPX2102A
CASE 344-15
MPX2102AP/GP
CASE 344B -01
MPX2102DP
CASE 344C -01
MPX2102GVP
CASE 344D -01
MPX2102ASX
CASE 344F -01
小外形封装
MPAK
MPXV2102GP
CASE 1369至01年
MPXM2102A
案例1320年至1302年
MPXM2102GS/AS
CASE 1320A -02
MPX2102
2
传感器
飞思卡尔半导体公司
压力
工作特性
表1.工作特性
(V
S
= 10 V
DC
, T
A
= 25℃,除非另有说明, P1 > P2)的
特征
差压量程
(1)
电源电压
(2)
电源电流
满量程
(3)
OFFSET
(4)
MPX2102D系列
MPX2102A系列
MPXM2102D / G系列
MPXM2102A系列
灵敏度
线性
(5)
MPX2102D系列
MPX2102A系列
MPXM2102D / G系列
MPXM2102A系列
压力滞后
(5)
(0至100千帕)
温度迟滞
(5)
( - 40 ° C至+ 125°C )
满量程的温度系数
(5)
偏移量的温度系数
(5)
输入阻抗
输出阻抗
响应时间
(6)
(10%至90%)的
预热时间
偏移稳定性
(7)
1. 1.0千帕(千帕)等于0.145磅。
2.设备是在这个特定的激励范围比例。操作该设备上面指定的激发范围可能诱发额外
错误,由于设备自身的发热。
3.满量程(V
FSS
)被定义为输出电压之间在全额定压力,并在该代数差的输出电压
最小相关的压力。
4.偏移(V
关闭
)被定义为输出电压在最小额定压力。
5.精度(误差预算)由以下部分组成:
线性度:
从具有压力的直线关系输出偏差,采用终点法,通过所指定的
压力范围。
温度滞后:在工作温度范围内的任何温度下的输出偏差,在温度循环到
和从最小或最大操作温度点,零压差施加。
压力滞后:
在被指定的范围内,任何压力输出偏差时,该压力被循环到并从最小
或最大额定在25℃下的压力。
TcSpan :
输出偏差超过0 85 ℃的温度范围内充分的额定压力,相对于25 ℃。
TcOffset :
与最小额定压力输出偏差施加,在0至85℃的温度范围内,相对于25 ℃。
TCV
FSS
TCV
关闭
Z
IN
Z
OUT
t
R
-0.6
-1.0
-0.6
-1.0
-2.0
-1.0
1000
1400
±0.1
±0.5
1.0
20
±0.5
0.4
1.0
0.4
1.0
2.0
1.0
2500
3000
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
mV
W
W
ms
ms
%V
FSS
V
关闭
V
关闭
ΔV/ΔΡ
-1.0
-2.0
-1.0
-2.0
0.4
1.0
2.0
1.0
2.0
mV
mV
符号
P
OP
V
S
I
O
V
FSS
0
38.5
典型值
10
6.0
40
最大
100
16
41.5
单位
V
DC
MADC
mV
毫伏/帕
进行时6.响应时间定义为从输出中的增量变化的时间从10%至到90 %其最终值的
在压力在指定步骤的变化。
7.偏置稳定性是产品的输出偏差时,受到1000小时脉冲压力,温度循环有偏差测试。
MPX2102
传感器
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3
压力
最大额定值
表2.最大额定值
(1)
等级
最大压力( P1 > P2 )
储存温度
工作温度
符号
P
最大
T
英镑
T
A
价值
400
-40到+125
-40到+125
单位
°C
°C
1.曝光超出了指定的范围可能会造成永久性损坏或退化到设备。
电压输出与微分的应用
传感器的差分电压输出直接
正比于所施加的压力差。
绝对传感器具有一个内置的基准真空。该
输出电压将随真空度,相对于周围环境,
被描绘在压力(P1)的一侧。
差或计传感器的输出电压
与施加到压力增加的压力增加
(P1)的一侧相对于所述真空(P2)的一侧。同样,输出
电压随着增加真空施加到
相对于压力(P1)的一侧真空(P2)的一侧。
图1
示出的内部电路的方框图。
上独立的压力传感器芯片。
V
S
3
X -能器
传感
元素
薄膜
温度
赔偿金
校准
电路
1
GND
2 +V
OUT
4 -V
OUT
图1.温度补偿压力传感器的原理
MPX2102
4
传感器
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压力
片上温度补偿和校准
图2
示出了MPX2102的输出特性
系列,在25℃ 。的输出是正比于
压差和基本上是一条直线。
40
35
30
25
输出(MV
DC
)
20
15
10
5
0
PSI
-5
0
25
3.62
50
7.25
75
10.88
14.5
OFFSET
(典型值)
最大
VS = 10 V
DC
TA = 25°C
MPX2102
P1 P2 >
温度对满量程和失调的影响
是非常小的,并在工作列
的特点。
典型值
跨度
范围
(典型值)
100
图2.输出与差压
硅凝胶
模涂
差分/压力表
DIE
P1
不锈钢
金属盖
环氧树脂
硅凝胶
模涂
引线键合
绝对
DIE
P1
不锈钢
金属盖
环氧树脂
引线键合
引线框架
差分/ GaugeElement
P2
BOND
DIE
引线框架
ABSOLUTE元
P2
DIE
BOND
图3的剖视图(不按比例)
科幻gure 3
说明绝对传感配置
(右)和在基本差分或测量仪配置
芯片载体(案例344 ) 。有机硅凝胶隔离模具表面
从环境和引线键合,同时使
压力信号被传输到硅膜片。
该MPX2102系列压力传感器工作
特点和内部的可靠性和鉴定试验
是基于使用的干燥空气作为压力介质。媒体
其他比干空气可能对传感器的不利影响
性能和长期的可靠性。联系工厂
就在你的应用程序的介质兼容性信息。
线性
线性度是指传感器输出有多好如下
公式: V
OUT
= V
关闭
+灵敏度X P在工作
压力范围。有两种基本的方法来计算
非线性:(1)端点的直线拟合(见
图4)
或(2)
最小二乘最佳拟合线。而最小二乘拟合给出了
“最好情况”的线性误差(低级数值),则
所需的计算是沉重的负担。
相反地,一个结束点拟合将得到“最坏情况”的错误
(通常多在误差预算计算期望的)和
计算更加简单明了的用户。
飞思卡尔指定的压力传感器非线性的基础
上的结束点处测量所述直线方法
中端的压力。
最小二乘法拟合
夸大
性能
曲线
相对电压输出
至少
偏差
直线
偏差
终点直
线飞度
OFFSET
0
50
压力( %满量程)
100
图4.线性度规格比较
MPX2102
传感器
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5
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传感器
器件数据手册
DL200/D
启5 , 01/2003
www.motorola.com/semiconductors
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数据分类
产品预览
此标题在数据表显示,该设备是在形成阶段或设计(开发中) 。
在第一页的底部免责声明内容如下:“本文件包含在开发一个产品信息
换货。摩托罗拉保留随时更改或终止本产品,恕不另行通知。 “
提前或初步信息
此标题在数据表显示,该设备是在取样,试,或者先生产阶段。该
免责声明在第一页的底部写着: “此文件包含一个新的产品信息。产品规格
而此处的信息如有变更,恕不另行通知。 “
充分释放
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一个完全公布的数据表包含既不是分类的标题,也不是免责条款部分第一页的底部。
本文件包含在满负荷生产一个产品信息。保证限制将不无改变
以书面形式通知您当地的摩托罗拉半导体销售办事处。
摩托罗拉设备分类
在努力提供关于任何给定的设备的状态,向上的最新信息给客户,摩托罗拉有
分类所有设备分为三类:首选设备,目前产品和不推荐用于新
设计的产品。
甲优选类型是被推荐为将来使用一个第一选择的装置。这些设备是“首选”
由于它们的性能,价格,功能或属性,它提供了整体的“最佳”值的组合的
客户。这个类别包含先进成熟的设备将保持可用的fore-
seeable未来。
在数据表部分的优选设备
标识为“摩托罗拉的优选设备。'
标识为“当前”设备类型可能不是首选
设计,但将继续是可用的
因为在目前的生产设计中的普及和/或标准化和批量使用。这些产品可以
可以接受的新的设计,但首选的类型被认为是对长期使用更好的选择。
任何一个没有被确定为“优选的装置”的设备是“当前”设备。
指定为产品“不推荐用于新设计”可能会变得过时,因为决定市场不佳
接受,或技术或包被达到其生命周期的结束。此类别中的设备有
不确定的未来,并不代表一个很好的选择对新设备的设计或长期使用。
传感器数据手册中不包含任何
“不推荐用于新设计”的设备。
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传感器
设备数据
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在这本书中的信息进行了认真审查,并认为是准确的;但是,没有责任
被假定为不准确。此外,这些信息并没有传达到半导体的采购
设备根据专利权的制造商的任何许可。
摩托罗拉保留更改,恕不另行通知这里的任何产品的权利。摩托罗拉不作任何war-
保修资格,陈述或对其产品是否适合任何特定用途的保证,也不Motoro-
LA承担由此产生的任何产品或电路的应用或使用任何责任,并明确拒绝承担任何和
所有责任,包括但不限于间接或附带损失。 “典型”参数可以做不同的
不同的应用和实际性能可能随时间变化。所有的操作参数,包括“典型” ,必须
每个客户的客户应用的技术专家进行验证。摩托罗拉并没有传达任何许可
根据其专利权或他人的权利。摩托罗拉产品不是设计,意,或授权使用
作为系统组件用于外科植入到体内,或用于支持其他应用程序或
维持生命,或任何其他应用程序在摩托罗拉产品的故障可能造成一种情况,
可能发生的人身伤害或死亡。如果买方购买或使用摩托罗拉产品的任何意外或非
授权的应用程序,买方应赔偿并持有摩托罗拉和其职员,雇员,子公司,关联公司,
和分销商对所有索赔,费用,损失,费用无害,以及合理的律师费所产生
出,直接或间接造成人身伤害或死亡索赔等意外或未经授权的联系
使用,即使此类索赔称,摩托罗拉对零件的设计或制造疏忽造成的。摩托罗拉
及风格化M徽标已在美国专利&商标局注册。所有其它产品或服务名称均为
其各自所有者的财产。摩托罗拉公司是一个机会均等/肯定行动雇主。
第5版
摩托罗拉公司2003
“版权所有”
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目录
第一节 - 基本信息
质量和可靠性
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–2
概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-2
可靠性问题的硅压力传感器。 。 。 。 。 。 1-3
焊接注意事项。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-10
压力传感器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-11
静电的工艺控制。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-17
统计过程控制。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-11
测试结果
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–17
加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-17
介质兼容性概述
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–18
压力传感器概述
一般信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-7
摩托罗拉压力传感器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-8
集成。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-12
传感器应用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-13
压力传感器的常见问题解答。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-14
数据表
MPX10 , MPXV10GC系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-15
MPX12系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-19
MPX2010 , MPXV2010G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-23
MPX2050系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-27
MPX2053 , MPXV2053G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-31
MPX2100系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-35
MPX2102 , MPXV2102G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-39
MPX2200系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-43
MPX2202 , MPXV2202G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-47
MPX2300DT1 , MPX2301DT1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-51
MPX4080D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-54
MPX4100系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-59
MPX4100A , MPXA4100A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-64
MPX4101A MPXA4101A , MPXH6101A系列。 。 。 。 3-70
MPX4105A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-75
MPX4115A , MPXA4115A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-79
MPX4200A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-84
MPX4250A , MPXA4250A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-88
MPX4250D系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-93
MPX5010 , MPXV5010G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-97
MPX5050 , MPXV5050G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-103
MPX5100系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-108
MPX53 , MPXV53GC系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-114
MPX5500系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-118
MPX5700系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-122
MPX5999D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-126
MPXA6115A , MPXH6115A 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-130
MPXAZ4100A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-135
MPXAZ4115A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-140
MPXAZ6115A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-145
MPXC2011DT1 , MPXC2012DT1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-150
MPXH6300A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-153
MPXM2010系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-158
MPXM2053系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-161
MPXM2102系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-164
MPXM2202系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-167
MPXV4006G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-170
MPXV4115V系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-174
MPXV5004G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-179
MPXV6115VC6U 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-183
应用笔记
AN935
在补偿非线性
MPX10系列压力变送器。 。 。 3-188
AN936
安装技术,引线成型
和摩托罗拉MPX系列测试
MPX10系列压力传感器。 。 。 。 。 。 3-195
AN1082
简单的设计一个3-20 mA变送器
界面使用摩托罗拉
压力传感器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-200
(续 - 下页)
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第二节 - 加速度传感器产品
迷你选型指南
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–2
设备编号系统
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–2
传感器应用
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
加速度传感器的常见问题解答
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
数据表
MMA1200D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-5
MMA1201P 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-12
MMA1220D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-18
MMA1250D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-24
MMA1260D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-30
MMA1270D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-36
MMA2201D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-42
MMA2202D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-48
MMA3201D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 55
应用笔记
AN1559
申请注意事项交换
电容加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 62
AN1611
影响和倾斜测量
使用加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-65
AN1612
震动和静音寻呼应用
使用加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-77
AN1632
MMA1201P产品概述
和接口注意事项。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 84
AN1635
棒球间距测速仪。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 89
AN1640
降低加速度计
易患BCI 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-101
AN1925
使用摩托罗拉的加速度
评估板。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 104
案例大纲
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–107
术语表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–109
第三节 - 压力传感器产品
迷你选型指南
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–2
设备编号系统
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–4
封装选择
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–5
订购的部件编号
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–6
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传感器
器件数据手册
DL200/D
启5 , 01/2003
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数据分类
产品预览
此标题在数据表显示,该设备是在形成阶段或设计(开发中) 。
在第一页的底部免责声明内容如下:“本文件包含在开发一个产品信息
换货。摩托罗拉保留随时更改或终止本产品,恕不另行通知。 “
提前或初步信息
此标题在数据表显示,该设备是在取样,试,或者先生产阶段。该
免责声明在第一页的底部写着: “此文件包含一个新的产品信息。产品规格
而此处的信息如有变更,恕不另行通知。 “
充分释放
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一个完全公布的数据表包含既不是分类的标题,也不是免责条款部分第一页的底部。
本文件包含在满负荷生产一个产品信息。保证限制将不无改变
以书面形式通知您当地的摩托罗拉半导体销售办事处。
摩托罗拉设备分类
在努力提供关于任何给定的设备的状态,向上的最新信息给客户,摩托罗拉有
分类所有设备分为三类:首选设备,目前产品和不推荐用于新
设计的产品。
甲优选类型是被推荐为将来使用一个第一选择的装置。这些设备是“首选”
由于它们的性能,价格,功能或属性,它提供了整体的“最佳”值的组合的
客户。这个类别包含先进成熟的设备将保持可用的fore-
seeable未来。
在数据表部分的优选设备
标识为“摩托罗拉的优选设备。'
标识为“当前”设备类型可能不是首选
设计,但将继续是可用的
因为在目前的生产设计中的普及和/或标准化和批量使用。这些产品可以
可以接受的新的设计,但首选的类型被认为是对长期使用更好的选择。
任何一个没有被确定为“优选的装置”的设备是“当前”设备。
指定为产品“不推荐用于新设计”可能会变得过时,因为决定市场不佳
接受,或技术或包被达到其生命周期的结束。此类别中的设备有
不确定的未来,并不代表一个很好的选择对新设备的设计或长期使用。
传感器数据手册中不包含任何
“不推荐用于新设计”的设备。
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传感器
设备数据
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在这本书中的信息进行了认真审查,并认为是准确的;但是,没有责任
被假定为不准确。此外,这些信息并没有传达到半导体的采购
设备根据专利权的制造商的任何许可。
摩托罗拉保留更改,恕不另行通知这里的任何产品的权利。摩托罗拉不作任何war-
保修资格,陈述或对其产品是否适合任何特定用途的保证,也不Motoro-
LA承担由此产生的任何产品或电路的应用或使用任何责任,并明确拒绝承担任何和
所有责任,包括但不限于间接或附带损失。 “典型”参数可以做不同的
不同的应用和实际性能可能随时间变化。所有的操作参数,包括“典型” ,必须
每个客户的客户应用的技术专家进行验证。摩托罗拉并没有传达任何许可
根据其专利权或他人的权利。摩托罗拉产品不是设计,意,或授权使用
作为系统组件用于外科植入到体内,或用于支持其他应用程序或
维持生命,或任何其他应用程序在摩托罗拉产品的故障可能造成一种情况,
可能发生的人身伤害或死亡。如果买方购买或使用摩托罗拉产品的任何意外或非
授权的应用程序,买方应赔偿并持有摩托罗拉和其职员,雇员,子公司,关联公司,
和分销商对所有索赔,费用,损失,费用无害,以及合理的律师费所产生
出,直接或间接造成人身伤害或死亡索赔等意外或未经授权的联系
使用,即使此类索赔称,摩托罗拉对零件的设计或制造疏忽造成的。摩托罗拉
及风格化M徽标已在美国专利&商标局注册。所有其它产品或服务名称均为
其各自所有者的财产。摩托罗拉公司是一个机会均等/肯定行动雇主。
第5版
摩托罗拉公司2003
“版权所有”
美国印刷
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目录
第一节 - 基本信息
质量和可靠性
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–2
概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-2
可靠性问题的硅压力传感器。 。 。 。 。 。 1-3
焊接注意事项。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-10
压力传感器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-11
静电的工艺控制。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-17
统计过程控制。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-11
测试结果
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–17
加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-17
介质兼容性概述
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–18
压力传感器概述
一般信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-7
摩托罗拉压力传感器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-8
集成。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-12
传感器应用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-13
压力传感器的常见问题解答。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-14
数据表
MPX10 , MPXV10GC系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-15
MPX12系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-19
MPX2010 , MPXV2010G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-23
MPX2050系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-27
MPX2053 , MPXV2053G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-31
MPX2100系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-35
MPX2102 , MPXV2102G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-39
MPX2200系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-43
MPX2202 , MPXV2202G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-47
MPX2300DT1 , MPX2301DT1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-51
MPX4080D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-54
MPX4100系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-59
MPX4100A , MPXA4100A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-64
MPX4101A MPXA4101A , MPXH6101A系列。 。 。 。 3-70
MPX4105A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-75
MPX4115A , MPXA4115A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-79
MPX4200A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-84
MPX4250A , MPXA4250A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-88
MPX4250D系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-93
MPX5010 , MPXV5010G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-97
MPX5050 , MPXV5050G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-103
MPX5100系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-108
MPX53 , MPXV53GC系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-114
MPX5500系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-118
MPX5700系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-122
MPX5999D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-126
MPXA6115A , MPXH6115A 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-130
MPXAZ4100A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-135
MPXAZ4115A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-140
MPXAZ6115A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-145
MPXC2011DT1 , MPXC2012DT1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-150
MPXH6300A系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-153
MPXM2010系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-158
MPXM2053系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-161
MPXM2102系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-164
MPXM2202系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-167
MPXV4006G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-170
MPXV4115V系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-174
MPXV5004G系列。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-179
MPXV6115VC6U 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-183
应用笔记
AN935
在补偿非线性
MPX10系列压力变送器。 。 。 3-188
AN936
安装技术,引线成型
和摩托罗拉MPX系列测试
MPX10系列压力传感器。 。 。 。 。 。 3-195
AN1082
简单的设计一个3-20 mA变送器
界面使用摩托罗拉
压力传感器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3-200
(续 - 下页)
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第二节 - 加速度传感器产品
迷你选型指南
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–2
设备编号系统
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–2
传感器应用
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
加速度传感器的常见问题解答
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
数据表
MMA1200D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-5
MMA1201P 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-12
MMA1220D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-18
MMA1250D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-24
MMA1260D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-30
MMA1270D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-36
MMA2201D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-42
MMA2202D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-48
MMA3201D 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 55
应用笔记
AN1559
申请注意事项交换
电容加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 62
AN1611
影响和倾斜测量
使用加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-65
AN1612
震动和静音寻呼应用
使用加速度计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-77
AN1632
MMA1201P产品概述
和接口注意事项。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 84
AN1635
棒球间距测速仪。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 89
AN1640
降低加速度计
易患BCI 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-101
AN1925
使用摩托罗拉的加速度
评估板。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 - 104
案例大纲
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–107
术语表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–109
第三节 - 压力传感器产品
迷你选型指南
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设备编号系统
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–4
封装选择
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–5
订购的部件编号
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技术参数
MPX2102
第5版, 10/2006
100千帕片内温度
补偿&校准
硅压力传感器
该MPX2102 / MPXV2102G系列设备是硅压阻式压力
传感器提供一个高度精确的和线性的电压输出正比于
所施加的压力。该传感器是一个单一的,整体的硅膜片上的
应变仪和薄膜电阻网络集成在芯片上。该芯片是激光
修剪精确范围和偏移校正和温度补偿。
特点
温度补偿在0 ° C至+ 85°C
易于使用芯片载体封装选项
提供绝压,差压和表压配置
与供电电压成正比
应用实例
泵/电机控制器
- 机器人
级别指标
医疗诊断
压力开关
气压表
高度表
订购信息
设备
TYPE
移植
分子
MPX2102
MPXV2102G
系列
0 100千帕( 0 14.5 psi)的
40 mV的满量程
(典型值)
小外形封装
MPX2102GP
CASE 1369至01年
MPXV2102DP
CASE 1351至01年
选项
案件编号:
MPX系列
订单号
MPXV2102GP
MPXV2102DP
填料
选项
托盘
托盘
设备
记号
MPXV2102G
MPXV2102G
小外形封装
PIN号码
1
2
3
4
GND
(1)
+V
OUT
V
S
–V
OUT
5
6
7
8
N / C
N / C
N / C
N / C
小外形封装( MPXV2102G系列)
规,侧
港, SMT
差,
双端口,
SMT
BASIC
元素
移植
分子
绝对的,
迪FF erential
差,
双端口
绝对的,
绝对的,
计轴
计,
真空
1369
1351
一体成型机身包( MPX2102系列)
344
344C
344B
344F
344D
MPX2102A
MPX2102D
MPX2102DP
MPX2102AP
MPX2102GP
MPX2102ASX
MPX2102GSX
MPX2102GVP
MPX2102A
MPX2102D
MPX2102DP
MPX2102AP
MPX2102GP
MPX2102A
MPX2102D
MPX2102GVP
1.引脚1中所指出的,在领先的缺口。
UNIBODY封装引脚号码
1
2
GND
(1)
+V
OUT
3
4
V
S
–V
OUT
1.引脚1中所指出的,在领先的缺口。
UNIBODY套餐
MPX2102A/D
CASE 344-15
MPX2102AP/GP
CASE 344B -01
MPX2102DP
CASE 344C -01
MPX2102GVP
CASE 344D -01
MPX2102ASX/GSX
CASE 344F -01
飞思卡尔半导体公司2006年版权所有。
V
S
3
薄膜
温度
赔偿金
校准
电路
1
GND
传感
元素
2
+ V
OUT
4 -V
OUT
图1.温度补偿压力传感器的原理
电压输出与应用差压
传感器的差分电压输出直接
正比于所施加的压力差。
绝对传感器具有一个内置的基准真空。该
输出电压将随真空度,相对于周围环境,
被描绘在压力(P1)的一侧。
差或计传感器的输出电压
与施加到压力增加的压力增加
表1.最大额定值
(1)
等级
最大压力( P1 > P2 )
储存温度
工作温度
符号
P
最大
T
英镑
T
A
价值
400
-40到+125
-40到+125
单位
°C
°C
(P1)的一侧相对于所述真空(P2)的一侧。同样,输出
电压随着增加真空施加到
相对于压力(P1)的一侧真空(P2)的一侧。
图1
示出的内部电路的方框图。
上独立的压力传感器芯片。
1.曝光超出了指定的范围可能会造成永久性损坏或退化到设备。
MPX2102
2
传感器
飞思卡尔半导体公司
表2.工作特性
(V
S
= 10 V
DC
, T
A
= 25℃,除非另有说明, P1 > P2)的
特征
差压量程
(1)
电源电压
(2)
电源电流
满量程
(3)
OFFSET
(4)
灵敏度
线性
(5)
压力滞后
(5)
(0至100千帕)
温度迟滞
(5)
( - 40 ° C至+ 125°C )
满量程的温度系数
(5)
偏移量的温度系数
(5)
输入阻抗
输出阻抗
响应时间
(6)
(10%至90%)的
预热时间
偏移稳定性
(7)
1. 1.0千帕(千帕)等于0.145磅。
2.设备是在这个特定的激励范围比例。操作该设备上面指定的激发范围可能诱发额外
错误,由于设备自身的发热。
3.满量程(V
FSS
)被定义为输出电压之间在全额定压力,并在该代数差的输出电压
最小相关的压力。
4.偏移(V
关闭
)被定义为输出电压在最小额定压力。
5.精度(误差预算)由以下部分组成:
线性度:
从具有压力的直线关系输出偏差,采用终点法,通过所指定的
压力范围。
温度滞后:在工作温度范围内的任何温度下的输出偏差,在温度循环到
和从最小或最大操作温度点,零压差施加。
压力滞后:
在被指定的范围内,任何压力输出偏差时,该压力被循环到并从最小
或最大额定在25℃下的压力。
TcSpan :
输出偏差超过0 85 ℃的温度范围内充分的额定压力,相对于25 ℃。
TcOffset :
与最小额定压力输出偏差施加,在0至85℃的温度范围内,相对于25 ℃。
MPX2102D系列
MPX2102A系列
MPX2102D系列
MPX2102A系列
符号
P
OP
V
S
I
O
V
FSS
V
关闭
V/Ρ
TCV
FSS
TCV
关闭
Z
IN
Z
OUT
t
R
0
38.5
-1.0
-2.0
-0.6
-1.0
-2.0
-1.0
1000
1400
典型值
10
6.0
40
0.4
±0.1
±0.5
1.0
20
±0.5
最大
100
16
41.5
1.0
2.0
0.4
1.0
2.0
1.0
2500
3000
单位
V
DC
MADC
mV
mV
毫伏/帕
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
mV
W
W
ms
ms
%V
FSS
6.响应时间被定义为时间以在输出的增量变化,从10%至到90 %,其最终值的经时
在压力在指定步骤的变化。
7.偏置稳定性是产品的输出偏差时,受到1000小时脉冲压力,温度循环有偏差测试。
MPX2102
传感器
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3
线性
线性度是指传感器输出有多好如下
公式: V
OUT
= V
关闭
+灵敏度X P在工作
压力范围。有两种基本的方法来计算
非线性:(1)端点的直线拟合(见
图2)
或(2)
最小二乘最佳拟合线。而最小二乘拟合给出了
“最好情况”的线性误差(低级数值),则
所需的计算是沉重的负担。
相反地,一个结束点拟合将得到“最坏情况”的错误
(通常多在误差预算计算期望的)和
计算更加简单明了的用户。
飞思卡尔指定的压力传感器非线性的基础
上的结束点处测量所述直线方法
中端的压力。
最小二乘法拟合
夸大
性能
曲线
相对电压输出
至少
偏差
直线
偏差
终点直
线飞度
OFFSET
0
50
压力( %满量程)
100
图2.线性度规格比较
片上温度补偿和校准
科幻gure 3
示出了MPX2102的输出特性/
MPXV2102G系列,在25℃ 。输出直接
正比于压力差而基本上是一个
直线。
40
35
30
25
输出(MV
DC
)
20
15
10
5
0
PSI
-5
0
25
3.62
50
7.25
75
10.88
14.5
OFFSET
(典型值)
最大
VS = 10 V
DC
TA = 25°C
MPX2102
P1 P2 >
温度对满量程和失调的影响
是非常小的,并在工作列
的特点。
典型值
跨度
范围
(典型值)
100
图3.输出与差压
Silcone凝胶
模涂
差分/压力表
DIE
P1
不锈钢
金属盖
环氧树脂
硅凝胶
模涂
引线键合
绝对
DIE
P1
不锈钢
金属盖
环氧树脂
引线键合
引线框架
差分/ GaugeElement
P2
BOND
DIE
引线框架
ABSOLUTE元
P2
DIE
BOND
图4的剖视图(未按比例)
图4
说明绝对传感配置
(右)和在基本差分或测量仪配置
芯片载体(案例344 ) 。有机硅凝胶隔离模具表面
从环境和引线键合,同时使
压力信号被传输到硅膜片。
该MPX2102 / MPXV2102G系列压力传感器
经营特色和内部的可靠性和
MPX2102
4
传感器
飞思卡尔半导体公司
鉴定试验是基于使用的干燥空气作为压力
媒体。媒体比干燥空气等可能有不利影响
传感器的性能和长期的可靠性。联系
关于在介质兼容性工厂的信息,请
应用程序。
压力( P 1 ) /真空(P2)的侧面识别表
飞思卡尔表示压力传感器的双方
作为压力( P1)侧和真空(P2)的一侧。该
压力(P1)的一侧是含有聚硅氧烷凝胶的侧
它可以隔离芯片。差分或计传感器
设计为具有正压差操作
应用, P1 > P2 。绝对传感器被设计为
真空施加到P1侧。
的压力( P1)的一侧可以通过使用被识别
表3中。
表3.压力( P1 )侧面划定
产品型号
MPX2102A
MPX2102DP
MPX2102AP
MPX2102GVP
MPX2102ASX MPX2102GSX
MPX2102GP
MPX2102DP
MPX2102GP
MPX2102D
TYPE
344
344C
344B
344D
344F
1369
1351
压力( P1 )侧面
识别码
不锈钢陡峭帽
方用最热
方用端口连接
不锈钢陡峭帽
方用端口标记
方用端口连接
方用最热
MPX2102
传感器
飞思卡尔半导体公司
5
压力
飞思卡尔半导体公司
+
MPX2102
转8 , 10/2010
100千帕片内温度
补偿硅
压力传感器
该MPX2102系列器件的硅压阻式压力传感器
提供一种高度精确的和线性的电压输出正比于
施加的压力。该传感器是一个单一的,整体的硅膜片上的
应变仪和薄膜电阻网络集成在芯片上。该芯片是激光
修剪精确范围和偏移校正和温度补偿。
MPX2102
系列
0 100千帕( 0 14.5 psi)的
40 mV的满量程
(典型值)
应用实例
泵/电机控制
机器人
液位探测器
医疗诊断
压力开关
气压表
高度表
特点
温度补偿在0 ° C至+ 85°C
易于使用芯片载体封装选项
提供绝压,差压和表压配置
绝压,差压和表压选项
订购信息
选项
一体成型机身包( MPX2102系列)
MPX2102A
TRAY
MPX2102AP
TRAY
设备名称
MPX2102ASX
MPX2102DP
MPX2102GP
MPX2102GVP
TRAY
TRAY
TRAY
344
344B
344F
344C
344B
#端口
单身
压力式
绝对差
器件标识
MPX2102A
MPX2102AP
MPX2102A
MPX2102DP
MPX2102GP
MPX2102GVP
MPXV2102GP
TRAY
344D
小外形封装( MPXV2102G系列)
MPXV2102GP
TRAY
1369
MPAK包( MPXM2102系列)
MPXM2102A
1320
MPXM2102AT1
磁带和卷轴
1320
MPXM2102AS
MPXM2102AST1
MPXM2102D
MPXM2102DT1
MPXM2102GS
MPXM2102GST1
磁带和卷轴
磁带和卷轴
磁带和卷轴
1320A
1320A
1320
1320
1320A
1320A
MPXM2102A
MPXM2102A
MPXM2102AS
MPXM2102AS
MPXM2102D
MPXM2102D
MPXM2102GS
MPXM2102GS
飞思卡尔半导体公司, 2005年至2008年, 2010年。保留所有权利。
压力
UNIBODY套餐
MPX2102A
CASE 344
MPX2102AP/GP
CASE 344B
MPX2102DP
CASE 344C
MPX2102GVP
CASE 344D
MPX2102ASX
CASE 344F
小外形封装
MPAK
MPXV2102GP
CASE 1369
MPXM2102A/ATI
MPXM2102D/DT1
CASE 1320
MPXM2102AS/AST1
MPXM2102GS/AS
CASE 1320A
MPX2102
2
传感器
飞思卡尔半导体公司
压力
工作特性
表1.工作特性
(V
S
= 10 V
DC
, T
A
= 25℃,除非另有说明, P1 > P2)的
特征
差压量程
(1)
电源电压
(2)
电源电流
满量程
(3)
OFFSET
(4)
MPX2102D系列
MPX2102A系列
MPXM2102D / G系列
MPXM2102A系列
灵敏度
线性
(5)
MPX2102D系列
MPX2102A系列
MPXM2102D / G系列
MPXM2102A系列
压力滞后
(5)
(0至100千帕)
温度迟滞
(5)
( -40°C至+ 125°C )
满量程的温度系数
(5)
偏移量的温度系数
(5)
输入阻抗
输出阻抗
响应时间
(6)
(10%至90%)的
预热时间
偏移稳定性
(7)
1. 1.0千帕(千帕)等于0.145磅。
2.设备是在这个特定的激励范围比例。操作该设备上面指定的激发范围可能诱发额外
错误,由于设备自身的发热。
3.满量程(V
FSS
)被定义为输出电压之间在全额定压力,并在该代数差的输出电压
最小相关的压力。
4.偏移(V
关闭
)被定义为输出电压在最小额定压力。
5.精度(误差预算)由以下部分组成:
线性度:
从具有压力的直线关系输出偏差,采用终点法,通过所指定的
压力范围。
温度滞后:在工作温度范围内的任何温度下的输出偏差,在温度循环到
和从最小或最大操作温度点,零压差施加。
压力滞后:
在被指定的范围内,任何压力输出偏差时,该压力被循环到并从最小
或最大额定在25℃下的压力。
TcSpan :
输出偏差超过0 85 ℃的温度范围内充分的额定压力,相对于25 ℃。
TcOffset :
与最小额定压力输出偏差施加,在0至85℃的温度范围内,相对于25 ℃。
TCV
FSS
TCV
关闭
Z
IN
Z
OUT
t
R
-0.6
-1.0
-0.6
-1.0
-2.0
-1.0
1000
1400
±0.1
±0.5
1.0
20
±0.5
0.4
1.0
0.4
1.0
2.0
1.0
2500
3000
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
%V
FSS
mV
W
W
ms
ms
%V
FSS
V
关闭
V
关闭
ΔV/ΔΡ
-1.0
-2.0
-1.0
-2.0
0.4
1.0
2.0
1.0
2.0
mV
mV
符号
P
OP
V
S
I
O
V
FSS
0
38.5
典型值
10
6.0
40
最大
100
16
41.5
单位
V
DC
MADC
mV
毫伏/帕
当经受6.响应时间定义为从输出中的增量变化的时间从10%至到90 %其最终值的
指定的步骤的变化压力。
7.偏置稳定性是产品的输出偏差时,受到1000小时脉冲压力,温度循环有偏差测试。
MPX2102
传感器
飞思卡尔半导体公司
3
压力
最大额定值
表2.最大额定值
(1)
等级
最大压力( P1 > P2 )
储存温度
工作温度
符号
P
最大
T
英镑
T
A
价值
400
-40到+125
-40到+125
单位
°C
°C
1.曝光超出了指定的范围可能会造成永久性损坏或退化到设备。
电压输出与微分的应用
传感器的差分电压输出直接
正比于所施加的压力差。
绝对传感器具有一个内置的基准真空。该
输出电压将随真空度,相对于周围环境,
被描绘在压力(P1)的一侧。
差或计传感器的输出电压
与施加到压力增加的压力增加
(P1)的一侧相对于所述真空(P2)的一侧。同样,输出
电压随着增加真空施加到
相对于压力(P1)的一侧真空(P2)的一侧。
图1
示出的内部电路的方框图。
上独立的压力传感器芯片。
V
S
3
X -能器
传感
元素
薄膜
温度
赔偿金
校准
电路
1
GND
2 +V
OUT
4 -V
OUT
图1.温度补偿压力传感器的原理
MPX2102
4
传感器
飞思卡尔半导体公司
压力
片上温度补偿和校准
图2
示出了MPX2102的输出特性
系列,在25℃ 。的输出是正比于
压差和基本上是一条直线。
40
35
30
25
输出(MV
DC
)
20
15
10
5
0
PSI
-5
0
25
3.62
50
7.25
75
10.88
14.5
OFFSET
(典型值)
最大
VS = 10 V
DC
TA = 25°C
MPX2102
P1 P2 >
温度对满量程和失调的影响
是非常小的,并在工作列
的特点。
典型值
跨度
范围
(典型值)
100
图2.输出与差压
硅凝胶
模涂
差分/压力表
DIE
P1
不锈钢
金属盖
环氧树脂
硅凝胶
模涂
引线键合
绝对
DIE
P1
不锈钢
金属盖
环氧树脂
引线键合
引线框架
差分/ GaugeElement
P2
BOND
DIE
引线框架
ABSOLUTE元
P2
DIE
BOND
图3的剖视图(不按比例)
科幻gure 3
说明绝对传感配置
(右)和在基本差分或测量仪配置
芯片载体(案例344 ) 。有机硅凝胶隔离模具表面
从环境和引线键合,同时使
压力信号被传输到硅膜片。
该MPX2102系列压力传感器工作
特点和内部的可靠性和鉴定试验
是基于使用的干燥空气作为压力介质。媒体
其他比干空气可能对传感器的不利影响
性能和长期的可靠性。联系工厂
就在你的应用程序的介质兼容性信息。
线性
线性度是指传感器输出有多好如下
公式: V
OUT
= V
关闭
+灵敏度X P在工作
压力范围。有两种基本的方法来计算
非线性:(1)端点的直线拟合(见
图4)
或(2)
最小二乘最佳拟合线。而最小二乘拟合给出了
“最好情况”的线性误差(低级数值),则
所需的计算是沉重的负担。
相反地,一个结束点拟合将得到“最坏情况”的错误
(通常多在误差预算计算期望的)和
计算更加简单明了的用户。
飞思卡尔指定的压力传感器非线性的基础
上的结束点处测量所述直线方法
中端的压力。
最小二乘法拟合
夸大
性能
曲线
相对电压输出
至少
偏差
直线
偏差
终点直
线飞度
OFFSET
0
50
压力( %满量程)
100
图4.线性度规格比较
MPX2102
传感器
飞思卡尔半导体公司
5
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