
TMP125
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SBOS323 - 2004年12月
应用
该TMP125 10位,只读数字温度传感器
最适用于热管理和热保护
应用程序。的TMP125被指定为一个温度
至+ 125°C ,范围为-40°C ,操作向下延伸
至-55 ℃。它被指定为2.7V的电源电压范围内
至5.5V ,并且还采用了硬件关断提供
积蓄力量。静态电流时降低到1μA
模拟关机。
该TMP125通过串行接口通信的
是SPI兼容。温度被转换为一个10位的
0.25 ° C分辨率数据字。该TMP125是最佳
针对低功耗应用,具有120ms的转换
期间,可降低功耗。
该TMP125的传感元件是芯片本身。
通过封装的热运行路径引线以及
塑料封装,并且在更低的热阻
金属使引线以提供主级热
路径。
该TMP125无需外部元件
操作中,虽然一个0.1μF的电源旁路电容是
推荐使用。图1示出了典型的连接
TMP125.
移位寄存器和同步输出,在等的SCK下降沿
边缘。 16位数据字同步输出符号位第一,
随后的MSB。的16位字中的任何部分可以是
提高CS前仔细阅读。然而,所有16位必须是
主频允许TMP125关机。该TMP125
通常需要60毫秒来完成转换,以
结果更新一次120毫秒。
该TMP125将进入闲置模式为60ms ,只需要
20μA的电流。新的转换开始的每120毫秒。
图2描述了TMP125的转换时序。
温度寄存器
该TMP125温度寄存器是一个16位的,
只读寄存器,其存储的最新的输出
转换。然而,温度由仅表示
10位,这是在符号的二进制补码格式。该
温度寄存器, D15 ,第一位的是一个前导零。
位D14和D5被用于指示温度。 D4位
到D0的相同D5 。 (见表1 )数据格式
温度summaraized于表2中。在计算
该符号的二进制补码的温度值,可以肯定的
只使用10个数据位。
继上电或复位时,温度寄存器
读为0 ° C,直到第一次转换就完成了。
D15
0
D7
D14
T9
D6
T1
D13
T8
D5
T0
D12
T7
D4
T0
D11
T6
D3
T0
D10
T5
D2
T0
D9
T4
D1
T0
D8
T3
D0
T0
V+
T2
表1.温度寄存器
0.1F
3
SCK
SO
4
6
TMP125
5
1
CS
2
SI
温度
(°C)
+127
+125
+100
+75
+50
+25
+10
+0.25
0
0.25
25
50
55
数字输出
D14...D5
01 1111 1100
01 1111 0100
01 1001 0000
01 0010 1100
00 1100 1000
00 0110 0100
00 0010 1000
00 0000 0001
00 0000 0000
11 1111 1111
11 1001 1100
11 0011 1000
11 0010 0100
为TMP125图1.典型的连接
化交流的TMP125
该TMP125连续转换温度为
数字数据。温度数据通过拉低CS读取。
一旦CS被从最后拉低,温度数据
完成掉线CS被锁之前转换
表2.温度数据格式
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