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TMP35/TMP36/TMP37
基本温度传感器的连接
图24示出了基本的电路结构
TMP3x系列温度传感器。在图24中的表
示出了温度传感器对的引脚分配
三种封装类型。对于SOT -23 ,管脚3标记NC ,因为是
引脚2 , 3脚, 6脚和7脚的SOIC_N封装。这是
建议没有电气连接,予以这些
销。如果关机功能,不需要在SOT- 23或
在SOIC_N封装,关断引脚应
连接到+ V
S
.
2.7V < + V
S
& LT ; 5.5V
0.1F
华氏温度计
虽然TMP3x温度传感器是摄氏
温度传感器,一些元件可被用于转换
输出电压和传输特性直接读取
华氏温度。图25示出了一个例子
使用任一TMP35或简单的华氏温度计
TMP37 。使用TMP35 ,该电路可以用于感测
温度从41 ° F到257 °F与输出转移
为1 mV / ° F特性;使用TMP37 ,这个电路可以是
用于从41 °F的温度感应到212 °F与输出
转让2 mV的特征/ °F 。这种特殊的方法
不适合,因为其固有的0.5伏本身的TMP36
输出失调。该电路被构造有一个AD589 ,一个1.23 V
电压基准,以及四个电阻器,其值的每个传感器
示于该表中的图25的输出的定标
阻力位可以确保在TEMP-最小输出负载
erature传感器。广义表达式为转移
该电路的方程由下式给出
R1
(
TMP35
)
+
R3
(
AD589
)
V
OUT
=
R1
+
R2
R3
+
R4
+V
S
关闭
TMP3x
GND
V
OUT
引脚分配
包
SOIC_N
SOT-23
TO-92
+V
S
8
2
1
GND
4
5
3
V
OUT
1
1
2
关闭
5
4
NA
00337-022
图24.基本温度传感器电路配置
注意:输入的0.1 μF旁路电容。该电容
应该是一个陶瓷的类型,有非常短的引线(表面贴装
最好) ,以及位于尽可能接近物理
接近所述温度传感器电源引脚。由于这些
温度传感器在非常小的电源电流运行,
可能会暴露在非常恶劣的电磁环境中,
重要的是要尽量减少射频干扰的影响
( RFI),在这些设备上。射频干扰对这些温度的影响
专门的传感器和一般的模拟IC则表现为
由于整流异常的直流偏移的输出电压
由集成电路的高频环境噪音。当
器件在高频的存在下辐射操作
或传导噪声,较大的值钽电容( ± 2.2 μF )
放置在0.1 μF的陶瓷电容两端可能会提供额外的
抗干扰能力。
其中:
TMP35
是TMP35或TMP37的输出电压在
测量温度T
M
.
AD589
为参考的输出电压,也就是1.23 V.
该电路的输出电压不被引用的
电路的共同点。如果此输出电压分别施加
直接到ADC的输入端,所述模数转换器的共同点
应作相应调整。
+V
S
0.1F
+V
S
TMP35/
TMP37
GND
V
OUT
R1
+
R2
V
OUT
AD589
1.23V
R3
–
R4
传感器
TMP35
TMP37
TCV
OUT
R1 ( kΩ)连接R2 (千欧), R3 (千欧) R4值(kΩ )
1mV/°F
2mV/°F
45.3
45.3
10
10
10
10
374
182
00337-023
图25. TMP35 / TMP37华氏温度计
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