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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符T型号页 > 首字符T的型号第143页 > TC623CVOA
1
TC623
3V ,双跳变点温度传感器
特点
s
s
s
s
s
s
s
集成温度传感器和探测器操作
从电源电压低至2.7V
替代机械式温控器和开关
片上温度检测
8引脚DIP或SOIC用于直接印刷电路板安装
2用户可编程的温度设定点
2个独立温度极限输出
加热/冷却调节输出
概述
该TC623是3V固态,可编程温度
TURE传感器设计用于热管理使用的应用程序
阳离子。它采用了双热中断输出(低电平
限高限),每个程序与单一的
外部电阻。高限,低限输出
驱动有效(高)时,测得的温度等于
用户编程的极限值。控制输出驱动
有效(高电平)时的温度等于HIGH LIMIT
设定值,并关闭时,温度下降到低于
低限设定值。的控制输出可用于
提供简单的ON / OFF控制的冷却风扇,如果需要的话。
低电压操作,轻松设定编程,
小尺寸和低成本使TC623为一个理想的选择
许多热管理应用。
2
3
4
5
6
VCC
下限
上限
控制
应用
s
s
s
s
s
s
CPU散热管理
系统过或在温关断
先进的散热警告
风扇转速控制电路
准确的家电温度传感器
环境控制
订购信息
产品型号
8引脚SOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
- 40 ° C至+ 85°C
- 40 ° C至+ 85°C
- 40°C至+ 125°C
功能框图
TC623CCOA
TC623CCPA
TC623CEOA
TC623CEPA
TC623CVOA
NC
1
8
温度
TO
电压
变流器
VCC
注意:
锁存器Q输出, ( "C"选项) ,是一个标准的设备。联系
工厂锁存器Q输出, ( "H"选项)。
TC623
+
低置
2
VREF
将军
引脚配置
(拨及SOIC )
7
下限
NC
低置
1
2
3
4
TC623CCOA
TC623CEOA
TC623CVOA
8
7
6
5
VREF
高SET
+
GND
6
上限
高SET
3
VREF
将军
7
NC
低置
1
2
3
4
TC623CCPA
TC623CEPA
8
7
6
5
VCC
下限
上限
控制
高SET
GND
R
GND
4
S
5
Q
控制
LATCH
RLOW < RHIGH
8
2-25
TC623-5 96年9月18日
TELCOM半导体,INC。的
3V ,双跳变点
温度传感器
TC623
绝对最大额定值*
封装功耗(T
A
70°C)
塑料DIP ................................................ ...... 730mW
SOIC ................................................. .............. 470mW
降额因子
塑料DIP ................................................ .... 8MW /°C的
SOIC ................................................. ............为6mW /°C的
电源电压................................................ 5.5V ...........
输入电压的任何输入....... ( GND - 0.3V )至(v
DD
+0.3V)
工作温度
V版........................................ - 40 ° C至+ 125 °
版本.......................................... - 40 ° C至+ 85°C
C版............................................... 0 ° C至+ 70°C
最大片上温度................................. + 150°C
储存温度............................ - 65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) ................. + 300℃
*静电敏感器件。未使用的设备必须存储在导电
材料。防止静电放电和静电场的设备。讲
超出上述"Absolute最大Ratings"可能会对perma-
新界东北损坏设备。这些压力额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其他条件的操作
在规范的操作部分表示是不是暗示。
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
参数
电源电压范围
电源电流
绝对精度
V
OH
V
OL
迟滞
*测量在25℃下
250
在工作温度范围)V
DD
= 2.7V到4.5V时,除非另有规定。
条件
2.7V
V
DD
4.5V
T =程序升温
I
OH =
250A
I
OH =
500A
I
OL =
500A
I
OL =
1mA
降温
2.7
T–3
0.9× V
DD
0.8× V
DD
典型*
150
T
±1
最大
4.5
250
T +3
0.1× V
DD
0.2× V
DD
–2
单位
V
A
°C
V
V
V
V
°C
电阻值(kΩ )
200
150
100
50
-55
折痕,下限为高,当温度
等于LOW LIMIT设定值( ±3 ℃)。如果温度
持续高涨,高限输出驱动为高电平
当温度等于上限设定值( ±3 ℃)。
图1示出了感之间的关系电阻
tance价值观和跳变点温度。
控制输出驱动为高电平时, HIGH
限制输出变为高电平,并复位为低电平时, LOW
限制输出变为低电平。该输出提供给逻辑
简单的开/关风扇控制。图2示出整体TC623
操作。
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
温度(℃)
图1. TC623检测电阻与温度之旅
高设置点
详细说明
TC623操作
在TC623由一个正温度coeffi-的
cient ( PTC ),温度传感器和双阈值的探测器
器。温度设定点编程是很容易accom-
plished从HIGH外部编程电阻
SET和低设置输入到V
CC
。高限和低
极限输出保持无效(低)只要测量
温度低于设定值的值。随着温度的IN-
2-26
温度
低设置点
下限输出
上限输出
控制输出(酷选)
图2. TC623温度与输出
TELCOM半导体,INC。的
3V ,双跳变点
温度传感器
TC623
为了测量时防止输出"chattering"温
perature是在(或接近)的编程的触发点的值,则
每个低设置和高设置输入有一个内置的
滞后 - 2 ℃以下。其结果是,在HIGH LIMIT和
LOW LIMIT输出保持有效,直到测得的温
perature落在最大为2 ℃以下的编程
高定值和低阈值设置为如图3所示。
编程设定
图3的阈值是用户可
无论是在低设定的温度设定触发点
或高SET输入。低限或高限输出
被驱动为有效时,温度等于编程
设定值(在3 ℃)。输出
遗体
活跃
至温度降低额外的2 ℃以下的
设定值的因滞后。
1
应用
MOUNTING
如果TC623是用于测量温度的
另一装置的,但重要的是顶面
在TC623包是与亲密接触
测量设备。良好的导热性和无空气
空间是要在精确的温度测量临界
这种类型的应用程序。
2
3
4
5
6
7
触发点编程
所需的高SET的电阻值和
低SET输入被使用下面的公式计算:
R
= 0.5997 x深
2.1312
编程设定点
凡Rtrip =欧姆编程电阻值
T =所需的触发温度开氏度。
-2°C迟滞
高限或低输出限制
例如,编程的50℃的断路点,所述
编程电阻为:
R
= 0.5997 x (50 + 273.15)
2.1312
) = 133,652
图3.高设置和低设置阈值
8
TELCOM半导体,INC。的
2-27
TC623
3V ,双跳变点温度传感器
特点
集成的温度传感器和探测器操作
从电源电压低至2.7V
替代机械式温控器和开关
片上温度检测
8引脚DIP或SOIC用于直接印刷电路板安装
2个用户可编程的温度设定点
2个独立的温度极限输出
加热/制冷调节输出
套餐类型
SOIC
NC
低置
高SET
GND
1
2
3
4
8
V
CC
下限
上限
控制
7
6
5
TC623CCOA
TC623CEOA
TC623CVOA
PDIP
NC
1
2
3
4
8
V
CC
下限
上限
控制
应用
CPU散热管理
系统过高或过低的温度关机
先进的散热警告
风扇转速控制电路
准确的家电温度传感器
环境控制
低置
高SET
GND
TC623CCPA
TC623CEPA
7
6
5
概述
该TC623是3V固态,可编程temper-
ATURE传感器设计用于热管理使用
应用程序。它采用了双热中断输出
(下限和上限)每一个都设置
通过一个外部电阻。高限和低
当测得的极限输出被驱动为有效(高)
温度等于用户设定的限制。该
控制输出驱动为有效(高电平)时temper-
ATURE等于上限设定点和关闭
当温度低于下限设定值。
的控制输出可用于提供简单
开/关控制,以如果需要的冷却风扇。
低电压操作,轻松设定点编程,
小尺寸和低成本制作的TC623的理想
选择多热管理应用。
器件选型表
产品型号
TC623CCOA
TC623CCPA
TC623CEOA
TC623CEPA
TC623CVOA
8引脚SOIC
8引脚PDIP
8引脚SOIC
8引脚PDIP
8引脚SOIC
TEMP 。 RANGE
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40°C至+ 125°C
注意:
锁存器输出(C选项) ,是一个标准的设备。 CON-
圆通厂的锁存器Q输出(H选项)。
功能框图
NC
1
8
温度
TO电压
变流器
TC623
V
CC
+
低置
2
V
REF
将军
7
下限
V
REF
+
3
6
上限
高SET
V
REF
将军
GND
4
R 5
Q
LATCH
5
控制
R
& LT ;
2002年Microchip的科技公司
DS21441B第1页
TC623
1.0
电动
特征
*超出上述"Absolute最大额定上市
ings"可能对器件造成永久性损坏。这些都是
值仅为设备的功能操作
这些或任何上述的那些其他条件中指示的
规范的操作部分将得不到保证。曝光
一定要绝对最大额定值条件下
期间可能会影响器件的可靠性。
绝对最大额定值*
电源电压................................................ ...... 5.5V
输入电压的任何输入。( GND - 0.3V )至(v
DD
+0.3V)
封装功耗(T
A
70°C)
塑料DIP ............................................. 730mW
SOIC......................................................470mW
降额因子
塑料DIP ............................................ 8MW /°C的
SOIC ................................................. ....为6mW /°C的
工作温度
V版................................. -40 ° C至+ 125°C
版本................................... -40 ° C至+ 85°C
C版...................................... 0 ° C至+ 70°C
存储温度.......................... -65 ° C至+ 150°C
TC623电气规范
电气特性:
在工作温度范围内,V
DD
= 2.7V到4.5V时,除非另有规定。
符号
V
DD
I
DD
T
SET
V
OH
V
OL
HYS
参数
电源电压范围
电源电流
绝对精度
输出电压高
输出电压低
迟滞
2.7
T- 3
0.9× V
DD
0.8× V
DD
典型值。
150
T ±1
最大
4.5
250
T+3
0.1× V
DD
0.2× V
DD
-2
单位
V
A
°C
V
V
V
V
°C
2.7V
V
DD
4.5V
T =程序升温
I
OH
= 250A
I
OH
= 500A
I
OL
= 500
A
I
OL
= 1毫安
降温
测试条件
DS21441B第2页
2002年Microchip的科技公司
TC623
2.0
引脚说明
的引脚说明如表2-1所示。
表2-1:
PIN号
( 8引脚SOIC )
( 8引脚PDIP )
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚功能表
符号
NC
低置
高SET
GND
控制
上限
下限
V
CC
无内部连接。
低的温度设定点。从LOW设定为V连接外部1 %电阻
DD
设置触发点。
高温度设定点。从高设置为连接一个外部1 %电阻
V
DD
设置触发点。
接地端子。
控制输出。
高温推/拉输出。
低温推/拉输出。
电源输入。
描述
2002年Microchip的科技公司
DS21441B第3页
TC623
3.0
3.1
详细说明
TC623操作
在TC623具有正的温度系数
(硅),温度传感器和双阈值的探测器
器。温度设定点编程accom-
通过外部电阻从高设定plished和
低设置输入到V
CC
。高限和低
极限输出保持无效(低)只要
测得的温度低于设定点值。如
温度升高,下限为高
当温度等于下限设定值
( ±3 ℃)。如果温度继续上升,在高
限制输出驱动为高电平,当温度等于
上限设定点( ± 3 ° C) 。
图3-1显示了感之间的关系
电阻值和跳闸点温度。
控制输出驱动为高电平时, HIGH
限制输出变高,是RESET为低电平时,
LOW LIMIT输出变低。此输出提供
逻辑简单的开/关风扇控制。图3-2显示了
整体TC623操作。
图3-2:
高设置点
TC623温度
与输出
温度
低设置点
下限输出
上限输出
控制输出(酷选)
图3-1:
TC623 SENSE
电阻器VS. TRIP
温度
250
电阻R
(k)
200
150
100
为了测量时防止输出"chattering" temper-
ATURE处于(或接近)的跳变点值,低设定
和高设置输入各有一个内置的滞后
-2 ℃以下。其结果是,高电平和低电平限定
输出保持有效,直到测得的温度
下降最多的2 ° C以下的编程HIGH
如图3-3 SET和LOW设置阈值。
图3-3的编程设定的阈值是用户
要么在低温度设定触发点
SET或SET高投入。低限或高
极限输出有效时温度等于
设定点值(在3 ℃)。输出保持
活动状态,直到温度下降到一个附加的2 ℃下
以下,由于磁滞设定点。
50
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
图3-3:
温度(℃)
高定值和低值
门槛
编程设定点
-2°C迟滞
上限或下限输出继电器
DS21441B第4页
2002年Microchip的科技公司
TC623
4.0
4.1
典型应用
MOUNTING
如果TC623是用来测量的温度
另一设备时,它是重要的的顶面
TC623封装在与亲密接触
测量设备。良好的导热性和无空气
空间是精确的温度测量关键
在这种类型的应用程序。
4.2
触发点编程
所需的高SET的电阻值和
低SET输入被使用下式计算
如下:
R
= 0.5997 x深
2.1312
在那里;
R
在欧姆=编程电阻值
T =所需的触发温度开氏度。
例如,编程为50 ° C,亲一个跳变点
编程电阻为:
R
= 0.5997 x (50 + 273.15)
2.1312
) = 133.65k
2002年Microchip的科技公司
DS21441B第5页
TC623
3V ,双跳变点温度传感器
产品特点:
集成的温度传感器和探测器操作
从电源电压低至2.7V
替代机械式温控器和开关
片上温度检测
8引脚DIP或SOIC用于直接印刷电路板安装
2个用户可编程的温度设定点
2个独立的温度极限输出
加热/制冷调节输出
套餐类型
SOIC
NC
低置
高SET
GND
1
2
3
4
8
V
CC
下限
上限
控制
TC623CCOA
7
TC623CEOA
6
TC623CVOA
5
PDIP
NC
1
2
3
4
8
V
CC
下限
上限
控制
应用范围:
CPU散热管理
系统过高或过低的温度关机
先进的散热警告
风扇转速控制电路
准确的家电温度传感器
环境控制
低置
高SET
GND
TC623CCPA
TC623CEPA
7
6
5
概述
该TC623是3V固态,可编程temper-
ATURE传感器设计用于热管理使用
应用程序。它采用了双热中断输出
(下限和上限)每一个都设置
通过一个外部电阻。高限和低
当测得的极限输出被驱动为有效(高)
温度等于用户设定的限制。该
控制输出驱动为有效(高电平)时temper-
ATURE等于上限设定点和关闭
当温度低于下限设定值。
的控制输出可用于提供简单
开/关控制,以如果需要的冷却风扇。
低电压操作,轻松设定点编程,
小尺寸和低成本制作的TC623的理想
选择多热管理应用。
器件选型表
产品型号
TC623CCOA
TC623CCPA
TC623CEOA
TC623CEPA
TC623CVOA
注意:
8引脚SOIC
8引脚PDIP
8引脚SOIC
8引脚PDIP
8引脚SOIC
TEMP 。 RANGE
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40°C至+ 125°C
锁存器输出(C选项) ,是一种标准设备
联系工厂进行锁存器Q输出(H选项)。
功能框图
NC
1
8
温度
TO电压
变流器
TC623
V
CC
+
低置
2
7
下限
V
REF
将军
V
REF
+
3
6
上限
高SET
V
REF
将军
GND
4
R 5
Q
LATCH
5
控制
R
& LT ;
2006年Microchip的科技公司
DS21441C第1页
TC623
1.0
电动
特征
*条件超过上述“绝对在列
最大额定值“,可能会造成永久性损坏
该设备。这些压力额定值只和功能
该器件在这些或任何其他条件操作
超过上述的操作部分显示
规格是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会
影响器件的可靠性。
绝对最大额定值*
电源电压................................................ ...... 5.5V
输入电压的任何输入。( GND - 0.3V )至(v
DD
+0.3V)
封装功耗(T
A
70°C)
塑料DIP ............................................ 730毫瓦
SOIC ................................................. .... 470毫瓦
降额因子
塑料DIP ........................................... 8毫瓦/°C的
SOIC ................................................. ... 6毫瓦/°C的
工作温度
V版.................................- 40 ° C至+ 125°C
版本...................................- 40 ° C至+ 85°C
C版...................................... 0 ° C至+ 70°C
存储温度..........................- 65°C至+ 150°C
TC623电气规范
电气特性:
在工作温度范围内,V
DD
= 2.7V到4.5V时,除非另有规定。
符号
V
DD
I
DD
T
SET
V
OH
V
OL
HYS
参数
电源电压范围
电源电流
绝对精度
输出电压高
输出电压低
迟滞
2.7
T- 3
0.9× V
DD
0.8× V
DD
典型值。
150
T ±1
最大
4.5
250
T+3
0.1× V
DD
0.2× V
DD
-2
单位
V
μA
°C
V
V
V
V
°C
2.7V
V
DD
4.5V
T =程序升温
I
OH
= 250
μA
I
OH
= 500
μA
I
OL
= 500
μA
I
OL
= 1毫安
降温
测试条件
DS21441C第2页
2006年Microchip的科技公司
TC623
2.0
引脚说明
的引脚说明如表2-1所示。
表2-1:
PIN号
( 8引脚SOIC )
( 8引脚PDIP )
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚功能表
符号
NC
低置
高SET
GND
控制
上限
下限
V
CC
无内部连接。
低的温度设定点。从LOW设定为V连接外部1 %电阻
DD
设置触发点。
高温度设定点。从高设置为连接一个外部1 %电阻
V
DD
设置触发点。
接地端子。
控制输出。
高温推/拉输出。
低温推/拉输出。
电源输入。
描述
2006年Microchip的科技公司
DS21441C第3页
TC623
3.0
3.1
详细说明
TC623操作
在TC623具有正的温度系数
(硅),温度传感器和双阈值的探测器
器。温度设定点编程accom-
通过外部电阻从高设定plished和
低设置输入到V
CC
。高限和低
极限输出保持无效(低)只要
测得的温度低于设定点值。如
温度升高,下限为高
当温度等于下限设定值
( ±3 ℃)。如果温度继续上升,在高
限制输出驱动为高电平,当温度等于
上限设定点( ± 3 ° C) 。
图3-1显示了感之间的关系
电阻值和跳闸点温度。
控制输出驱动为高电平时, HIGH
限制输出变高,是RESET为低电平时,
LOW LIMIT输出变低。此输出提供
逻辑简单的开/关风扇控制。图3-2显示了
整体TC623操作。
图3-2:
高设置点
TC623温度
与输出
温度
低设置点
下限输出
上限输出
控制输出(酷选)
图3-1:
TC623 SENSE
电阻器VS. TRIP
温度
250
电阻R
(kΩ)
200
150
100
为了防止输出“格格”的时候测的温度
ATURE处于(或接近)的跳变点值,低设定
和高设置输入各有一个内置的滞后
-2 ℃以下。其结果是,高电平和低电平限定
输出保持有效,直到测得的温度
下降最多的2 ° C以下的编程HIGH
如图3-3 SET和LOW设置阈值。
图3-3的编程设定的阈值是用户
要么在低温度设定触发点
SET或SET高投入。低限或高
极限输出有效时温度等于
设定点值(在3 ℃)。输出保持
活动状态,直到温度下降到一个附加的2 ℃下
以下,由于磁滞设定点。
50
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
图3-3:
温度(℃)
高定值和低值
门槛
编程设定点
-2°C迟滞
上限或下限输出继电器
DS21441C第4页
2006年Microchip的科技公司
TC623
4.0
4.1
典型应用
MOUNTING
如果TC623是用来测量的温度
另一设备时,它是重要的的顶面
TC623封装在与亲密接触
测量设备。良好的导热性和无空气
空间是精确的温度测量关键
在这种类型的应用程序。
4.2
触发点编程
所需的高SET的电阻值和
低SET输入被使用下式计算
如下:
R
= 0.5997 x深
2.1312
在那里;
R
在欧姆=编程电阻值
T =所需的触发温度开氏度。
例如,编程的50℃的断路点,所述
编程电阻为:
R
= 0.5997 x (50 + 273.15)
2.1312
) = 133.65 kΩ
2006年Microchip的科技公司
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