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AD7817/AD7818
温度测量
片上的温度传感器可通过多路转换器可以访问
信道0,即,通过写入0 0 0信道地址寄存器。
气温也默认选择的权力。该
温度传感器的传递特性示于
图13.通道0的10位转换结果
可以转化成由下摄氏度:
T
AMB
= -103 ° C + ( ADC
Code/4)
+125°C
数据表
如从表达式中可以看出,基准误差产生
增益误差。这意味着温度测量误差
由于基准误差会更大,在较高的温度。为
例如,具有1%的基准误差,测量误差
在-55 ° C为2.2个LSB ( + 0.5 ° C)和16个LSB ( + 4 ° C) ,在+ 125°C 。
自热注意事项
该
AD7817/AD7818
有一个模拟 - 数字转换
功能能够100 kSPS的吞吐速率。在这
通过速率,所述
AD7817/AD7818
4毫瓦之间消耗
和功率为6.5毫瓦。由于热阻抗相关联
与IC封装中,芯片的温度上升,结果
这个功耗。图14至图16示出了自
加热效果在16引脚SOIC封装。图14和图15示出
自加热效应上的两层和四层印刷电路板。该
通过组装一个加热器(电阻器)中生成图和
在包中的温度传感器(二极管)被评估。在
图14中,加热器(6毫瓦)的30秒后关闭。在PCB
有超过的前几秒钟的影响较小的自热
加热器之后被接通。此,可以更清楚地看出
图15 ,其中所述加热器是后2秒关闭。图16
示出的自加热的空气,流体的相对效果,并
用一个大的散热器热接触。
0.50
0.45
0.40
0.35
2层PCB
192Dec
ADC CODE
912Dec
图13.温度传感器传输特性
例如,如果通道0上的一个转换的结果是
十亿(512月) ,环境温度等于
103°C + (512/4) = +25°C.
表7示出了用于各种温度下的一些ADC编码。
表7.温度传感器输出
ADC CODE
00 1100 0000
01 0011 1000
01 1001 1100
10 0000 0000
10 0111 1000
11 1001 0000
温度
55°C
25°C
0°C
+25°C
+55°C
+125°C
01316-018
–55°C
温度
温度(℃)
0.30
0.25
0.20
4层PCB
0.15
0.10
0.05
0
0
10
20
30
时间(秒)
40
50
60
01316-019
01316-020
测温误差DUE TO
引用错误
该
AD7817/AD7818
采用2.5 V精密修剪
参考得到先前所述的传递函数。对
上显示的温度读数的基准公差的影响,
温度传感器的传递函数可以改写为一个
函数的参考电压和温度的影响。
CODE
( DEC ) =( 113.3285 ×
K
×
T] / [Q
×
V
REF
] 0.6646) × 1024
其中:
K
=波尔兹曼常数,1.38 ×10
23
q
=充上电, 1.6 × 10
19
T
=温度( K)
因此,举例来说,为了计算的ADC代码,在25℃ ,
CODE
= ([113.3285 × 298 × 1.38 × 10
23
]/[1.6 × 10
19
× 2.5]
0.6646) × 1024
= 511.5 ( 200十六进制)
温度(℃)
–0.05
图14.自加热效应2层和4层PCB板与加热器
( 6毫瓦)已关闭30秒后,
0.25
0.20
0.15
0.10
2层PCB
4层PCB
0.05
0
–0.05
0
1
2
3
4
5
时间(秒)
图15.自加热效应2层和4层PCB板与加热器
切断电源后2秒
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