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DataSheet--
--SMT16030温度传感器
温度传感器
——
——根据英文资料翻译
特性
绝对精度±0.7℃
最大线性偏差±0.2℃
分辨率优于 0.005℃
占空比输出
出厂前校正
兼容TTL , CMOS
测温范围 -45℃到 130℃
可与微处理器引脚直连
多个同时½用很方便
典型应用
加热系统
测量仪器
洗涤机器
过温保护
家用电器
航空航天
传感器简介
该款SMARTEC出品的温度传感器是采用数字输出的高端全硅温度传感器,
它
采用的单线输出(占空比模式)无需通过 A/D ½换,可直接与微处理器通讯。测
温范围是-45℃到 130℃。高分辨率(<0.005℃)½得它非常适用于高精度场合。
这款传感器提供许多不同的封装,如
TO18、TO92、TO220、SOIC,其他特殊
的封装可以定做。
产品特点
这个温度传感器输出的方波信号的占空比与温度(-45℃到 130℃)呈线性
的关系,
绝对精度优于 1.2℃。
而在-30℃到 100℃的范围内,
绝对精度小于 0.7℃,
最大线性偏差小于0.2 ℃ ( TO18 )
。
该温度传感器在测试和老化时已经校正,
内部的集成调制器½得传感器½够
有效的与廉价的微处理器通讯,而不需要
A / D
½换器或者晶振器。
温度传感器的数字输出与出厂校正保证了相关性½的优势和相关成本的降
½。
在多个传感器被用到的场合,
通过利用和传感器数目相½的微处理器输入端
或者通过½用廉价的多路器,就可以实现多个传感器的同时测温。
由于传感器不需要后期的校正,
½得产品生产及后期的售后服务过程中的成
本降½了½多。
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产品描述
SMT160-30
是一个集成的三引脚温度传感器,采用占空比输出。两个引脚
用于提供
5V
的电源,第三个引脚为输出端。采用周期调制的输出是因为该信号
½够不通过
A / D
½换就可与微处理器兼容,而模拟信号却不½。
TO18
封装的
SMT160-30
在-30 到
100℃的范围内总精度小于 0.7℃,而在
-45
到
130℃内总精度为 1.2℃。这½得该款传感器在许多方面非常有用(如气
象控制,食物处理等等)
。因为分辨率非常高,所以非常适用于要求高精度的场
合。
传感器的输出可以通过
20
米的信号线传输到微处理器,
这½得
SMT160-30
在远程测温和远程控温方面也½发挥很大的½用。
规格说明
规格说明
理解规格中的各种参数和它们对精度的½响很重要。SMT160-30 是一个双
极型温度传感器,采用精密的电子结构½得传感器输出信号为占空比信号。
输出信号
输出是一个与温度相关的占空比调制的方波信号 输出信号的占空比与温度
占空比调制的方波信号,
占空比调制的方波信号
呈以下的线性关系:
D.C.=0.320+0.00470*t
特区
:占空比
通过简单的计算得知:在
0℃时:D.C.=0.32
;在
130℃时:D.C.=0.931
传感器输出信号的频率并没用包含温度信息,
传感器输出信号的频率并没用包含温度信息,根据上述公式而只有输出信号的占空比
中才保护温度的信息。输出信号可½会存在½程度的频率抖动和频率漂移
在½程度的频率抖动和频率漂移,
中才保护温度的信息。输出信号可½会存在½程度的频率抖动和频率漂移,所以大多数示
波器和计数器并不适合于验证该款传感器的精度。
波器和计数器并不适合于验证该款传感器的精度。
总精度
总精度为与真值之间最大的偏移量,½温度超过 100℃时,精度下降。
非线性
非线性度是实际线与理论直线在整个温度范围内的最大偏移量,在-30 到
100 ℃内, TO18封装的传感器非线性度小于
0.2℃。
长期漂移
长期漂移很大程度要决定与传感器工½条件。室温下,长期漂移非常½,小
于 0.005℃。然而,在高温条件下,长期漂移性½会变差,可½是因为高温下机
械应力大的缘故。长期漂移是不可逆的,会造成可重现性的性½下降。在温度高
于 100℃(在额定范围内)的运½环境下,长期漂移会大于 0.1℃。
干扰
分辨率优于 0.005℃,干扰造成的½响通常情况下小于 0.005℃
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时间常数
传感器的时间常数是在不同的环境下测得的。
为了同其他类型的传感器进行对比,我们采用与它们相同的测量方法。时间
常数的定义是传感器变化达到传感器瞬时温度变化 63%所需要的时间。下面表格
中的时间常数很难量,所以包含有 5%范围内的合理估计。且下面表格中的数
据仅适用于
TO18
封装的温度传感器,不适用
TO92、TO220
和裸机。
条件
时间常数(s)
时间常数(s)
0.6
安装在恒温的铝块上 (多次测量平均值)
搅拌过的装满油的浴盘里(多次测量平均值)
以
3m/s
流动的空气
有散热片
无散热片
1.4
5
13.5
不流动的空气
有散热片
无散热片
100
60
采用微处理器对精度造成的½响
测量占空比一个简单的方法就是½用微处理器。
传感器的输出可直接连在处
理器的输入上。处理器可通过采用传感器的输出来计算出占空比。如果处理器运
½速度不足以在输出信号的一个周期内保证温度的精度,
那么采用周期可以扩展
到几个周期,而且这种方法有利于减少干扰。根据信号处理理论可以导出采样率
与采用干扰与传感器信号频率有一固定的比例关系。采用干扰限制了精度:
T
错误
=200*t
s
/
SQRT
(6*t
m
*t
p
)
T
错误
:测量误差(=采用干扰造成的偏移)
t
s
:微处理器的采样率
t
m
:总测量时间
t
p
:传感器输出信号的周期
微处理器½够高频采样,所以通过简单的程序就有可½在 50ms 内测量传感
器的占空比,并保证 0.01℃的分辨率。
备注:
上述提到的误差和传感器的固有精度没有关系。
这仅告诉我们½通过
微处理器处理传感器输出信号精度会发生怎样的变化。
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