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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482页 > TMP01FS-REEL7
低功耗可编程
温度控制器
TMP01
特点
-55 ° C至+ 125°C ( -67 °F至+ 257 °F )操作
± 1.0 ° C的精度在整个温度范围(典型值)
温度成比例的电压输出
用户可编程的温度触发点
用户可编程迟滞
20毫安集电极开路跳变点输出
TTL / CMOS兼容
单电源供电( 4.5 V至13.2 V)
PDIP ,SOIC和TO- 99封装
功能框图
VREF 1
R1
设置2
R2
集3
R3
GND 4
迟滞
发电机
5 VPTAT
窗口
比较
6下
2.5V
温度
传感器和传感器
电压
参考
8 V+
7 OVER
TMP01
应用
上/下盘温度传感器和报警
板级温度传感
温度控制器
电子温控器
热保护
暖通空调系统
工业过程控制
远程传感器
图1 。
概述
的TMP01是一个温度传感器,其产生的电压
输出正比于绝对温度以及控制
从两个输出中的一个信号时,该设备可以是以上
或低于一个特定的温度范围内。无论是高/低
温度跳变点和迟滞(冲)乐队是
由用户选择的外部电阻来确定。对于高容量
生产,这些电阻可在船上。
的TMP01由一个带隙电压基准组合
有一对相匹配的比较器。该参考提供
两个恒定的2.5 V输出和成比例的电压
绝对温度( VPTAT ),它具有一个精确的温度
5毫伏/ K的系数,其为1.49 V(标称值) ,在25℃ 。该
比较器与外部设定温度比较VPTAT
TURE跳变点,并产生集电极开路输出信号
当它们各自的阈值中的一个已经被超过。
迟滞也设定了外部电阻链
并且通过拉出的2.5伏的总电流来确定
参考。该电流被镜像和用于产生
合适的极性后的滞后偏移电压
比较器已跳闸。比较器连接
平行,从而保证不存在磁滞重迭
并消除了相邻的行程区域之间不稳定的过渡。
该TMP01采用专有的薄膜电阻要结合
化生产激光微调,以保持温度
±1° C(典型值)在额定温度范围内精度,
具有优异的线性度。集电极开路输出可
下沉20 mA,且使TMP01驱动控制继电器
直接。从5 V电源供电,静态电流仅为
500 μA (最大值) 。
该TMP01采用8引脚小型PDIP ,SOIC和TO- 99
包。
英文内容
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113 1993年至2009年ADI公司保留所有权利。
00333-001
TMP01
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
TMP01EST , TMP01FP , TMP01FS ............................................. 3
TMP01FJ ................................................. ....................................... 4
绝对最大额定值............................................... ............. 5
典型性能特征............................................. 6
工作原理............................................... ......................... 8
温度迟滞................................................ ............... 8
编程TMP01 ............................................... ............ 8
了解误差来源............................................... ...... 9
在加热和冷却系统的安全注意事项
设计................................................. ........................................... 9
应用信息................................................ .............. 10
自热效应.............................................. ...................... 10
缓冲电压基准.............................................. 10
保持准确度宽温
操作................................................. ................................... 10
热响应时间............................................... ............ 10
负荷开关与集电极开路输出.............. 11
大电流开关............................................... ............. 12
缓冲温度输出引脚................................... 13
差压变送器................................................ ............. 13
4 mA至20 mA电流环路........................................... ....... 13
温度 - 频率转换器.................................... 14
隔离放大器................................................ ..................... 15
走出超范围警告............................................ .................. 15
转换为5 mV / K 10毫伏/°C的....................................... ..... 16
翻译VPTAT到华氏温标........................... 16
外形尺寸................................................ ....................... 17
订购指南................................................ .......................... 18
修订历史
7月9日 - 修订版。 D钮英文内容
更新格式................................................ ..................通用
更新的外形尺寸............................................... ........ 18
更改订购指南.............................................. ............ 19
1月2日 - 修订版。 C: Rev. D的
编辑一般说明部分........................................... 1
编辑规格第.............................................. .......... 2
编辑晶圆测试限制部分............................................ ...... 4
编辑骰子特性部分............................................. 4
编辑订购指南.............................................. .................... 5
93分之7 -版本0 :初始版
修订版E |第20页2
TMP01
特定网络阳离子
TMP01ES , TMP01FP , TMP01FS
PDIP和SOIC封装。 V + = 5V , GND = O V, -40 ° C≤牛逼
A
= + 85 ℃,除非另有说明。
表1中。
参数
INPUTS置高,置低
失调电压
失调电压漂移
输入偏置电流, E级
输入偏置电流, F级
输出VPTAT
输出电压
放大系数
1
温度精度, E级
温度精度, F级
温度精度, E级
温度精度, F级
温度精度, E级
温度精度, F级
温度精度, E级
温度精度, F级
重复性误差
2
长期漂移误差
3,4
电源抑制比
输出Vref的
输出电压, E级
输出电压, F级
输出电压, E级
输出电压, F级
输出电压, E级
输出电压, F级
漂移
线路调整
负载调整率
输出电流,零迟滞
滞环电流比例因子
1
开启建立时间
集电极开路输出上方,下方
输出低电压
输出漏电流
下降时间
电源
供应范围
电源电流
功耗
1
2
符号
V
OS
TCV
OS
I
B
I
B
VPTAT
TCV
PTAT
条件
典型值
0.25
3
25
25
最大
单位
mV
μV/°C
nA
nA
V
毫伏/ K
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
%/V
V
V
V
V
V
V
PPM /°C的
%/V
% / mA的
μA
μA /°C的
μs
V
V
μA
ns
V
μA
μA
mW
50
100
T
A
= 25 ℃,无负荷
T
A
= 25 ℃,无负荷
T
A
= 25 ℃,无负荷
10℃ <牛逼
A
< 40 ° C,无负载
10℃ <牛逼
A
< 40 ° C,无负载
-40°C <牛逼
A
< 85°C ,无负载
-40°C <牛逼
A
< 85°C ,无负载
-55°C <牛逼
A
< 125°C ,无负载
-55°C <牛逼
A
< 125°C ,无负载
1.5
3
3.0
5.0
= VPTAT
PSRR
VREF
VREF
VREF
VREF
VREF
VREF
TC
VREF
T
A
= 25 ° C, 4.5 V≤ V + ≤ 13.2 V
T
A
= 25 ℃,无负荷
T
A
= 25 ℃,无负荷
-40°C <牛逼
A
< 85°C ,无负载
-40°C <牛逼
A
< 85°C ,无负载
-55°C <牛逼
A
< 125°C ,无负载
-55°C <牛逼
A
< 125°C ,无负载
4.5 V ≤ V+ ≤ 13.2 V
10 μA ≤我
VREF
≤ 500 μA
2.495
2.490
2.490
2.485
1.49
5
±0.5
±1.0
±0.75
±1.5
±1
±2
±1.5
±2.5
0.25
0.25
±0.02
2.500
2.500
2.500
2.500
2.5 ± 0.01
2.5 ± 0.015
10
±0.01
±0.1
7
5.0
25
0.25
0.6
1
40
1.5
3
3.0
5.0
0.5
±0.1
2.505
2.510
2.510
2.515
±0.05
±0.25
IV
REF
SF
HYS
额定精度
V
OL
V
OL
I
OH
t
HL
V+
I
SY
I
SY
P
DISS
I
SINK
= 1.6毫安
I
SINK
= 20毫安
V+ = 12 V
见图2
4.5
卸载, + V = 5 V
卸载, + V = 13.2 V
+V = 5 V
0.4
100
400
450
2.0
13.2
500
800
2.5
K = ° C + 273.15 。
-55 ° C至+ 125°C温度循环后25 ℃的读数之间的最大偏差。
3
保证,但未经测试。
4
观察到的一组样品中超过500小时的加速寿命试验,在150 ℃。
修订版E |第20页3
TMP01
V+
1k
20pF
00333-002
图2.测试负载
TMP01FJ
TO- 99金属罐包装。 V + = 5V , GND = 0 V , -40 ° C≤牛逼
A
= + 85 ℃,除非另有说明。
表2中。
参数
INPUTS置高,置低
失调电压
失调电压漂移
输入偏置电流, F级
输出VPTAT
输出电压
放大系数
1
温度精度, F级
温度精度, F级
温度精度, F级
温度精度, F级
重复性误差
2
长期漂移误差
3, 4
电源抑制比
输出Vref的
输出电压, F级
输出电压, F级
输出电压, F级
漂移
线路调整
负载调整率
输出电流,零迟滞
滞环电流比例因子
1
开启建立时间
集电极开路输出上方,下方
输出低电压
输出漏电流
下降时间
电源
供应范围
电源电流
功耗
1
2
符号
V
OS
TCV
OS
I
B
VPTAT
TCV
PTAT
条件
典型值
0.25
3
25
最大
单位
mV
μV/°C
nA
V
毫伏/ K
°C
°C
°C
°C
%/V
V
V
V
PPM /°C的
%/V
% / mA的
μA
μA /°C的
μs
V
V
μA
ns
V
μA
μA
mW
100
T
A
= 25 ℃,无负荷
T
A
= 25 ℃,无负荷
10℃ <牛逼
A
< 40 ° C,无负载
-40°C <牛逼
A
< 85°C ,无负载
-55°C <牛逼
A
< 125°C ,无负载
3
5.0
= VPTAT
PSRR
VREF
VREF
VREF
TC
VREF
T
A
= 25 ° C, 4.5 V≤ V + ≤ 13.2 V
T
A
= 25 ℃,无负荷
-40°C <牛逼
A
< 85°C ,无负载
-55°C <牛逼
A
< 125°C ,无负载
4.5 V ≤ V+ ≤ 13.2 V
10 μA ≤我
VREF
≤ 500 μA
2.490
2.485
1.49
5
±1.0
±1.5
±2
±2.5
0.25
0.25
±0.02
2.500
2.500
2.5 ± 0.015
10
±0.01
±0.1
7
5.0
25
0.25
0.6
1
40
3
5.0
0.5
±0.1
2.510
2.515
±0.05
±0.25
IV
REF
SF
HYS
额定精度
V
OL
V
OL
I
OH
t
HL
V+
I
SY
I
SY
P
DISS
I
SINK
= 1.6毫安
I
SINK
= 20毫安
V+ = 12 V
见图2
4.5
卸载, + V = 5 V
卸载, + V = 13.2 V
+V = 5 V
0.4
100
400
450
2.0
13.2
500
800
2.5
K = ° C + 273.15 。
-55 ° C至+ 125°C温度循环后25 ℃的读数之间的最大偏差。
3
保证,但未经测试。
4
观察到的一组样品中超过500小时的加速寿命试验,在150 ℃。
修订版E |第20页4
TMP01
绝对最大额定值
表3中。
参数
最大电源电压
最大输入电压(置高,置低)
最大输出电流( VREF , VPTAT )
最大输出电流(集电极开路
输出)
最大输出电压(集电极开路
输出)
工作温度范围
管芯结温
存储温度范围
引线温度(焊接60秒)
等级
0.3 V至+15 V
0.3 V到V + +0.3 V
2毫安
50毫安
15 V
-55 ° C至+ 150°C
150°C
-65 ° C至+ 150°C
300°C
数字输入和输出保护;然而,永久
损害可能来自高能无保护单位发生
静电场。保持单位导电泡棉或包装
在任何时候,直到准备使用。使用适当的防静电处理
程序。
插入或取出从单位前取出自己的力量
插槽。
表4 。
套餐类型
8引脚PDIP (N - 8 )
8引脚SOIC ( R- 8 )
8引脚TO- 99能( H- 08 )
1
2
θ
JA
103
1
158
2
150
1
θ
JC
43
43
18
单位
° C / W
° C / W
° C / W
注意,超出上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力
只有等级;该器件在这些或任何功能操作
上述其他条件下的作战指示
本规范的部分,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。
θ
JA
被指定为设备在插座(最坏的条件下) 。
θ
JA
被指定为设备安装在PCB上。
ESD警告
修订版E |第20页5
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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    TMP01FS-REEL7
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