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双路远端/本地温度传感器,带有
SMBus串行接口
MAX6695/MAX6696
详细说明
在MAX6695 / MAX6696的温度传感器
设计成一起工作与微处理器
或温度监控等智能化,保护
化,或控制应用。与通信
MAX6695 / MAX6696可通过SMBus串行
接口和专用的报警引脚。该overtempera-
TURE报警
OT1
OT2
断言,如果软件 -
设定温度阈值被超过。
OT1
OT2
可以连接到一个风扇,系统关断模式
下来,或其它热管理电路。
在MAX6695 / MAX6696的温度转换成数字
连续的数据在编程速度,或者选择
一个单一的转换。在最高转换率,
温度转换结果存储在“主”
温度数据寄存器(地址00H和01H )
7位+符号与LSB为1°C的数据。在慢
呃转换率,另外3位都可以在
地址11H和10H ,提供0.125 °C分辨率。
参照表2 ,3和4对数据格式。
远程2.因此,远程1的转换率
两倍的转化率,可以进行其它的
两个通道。
状态寄存器中忙碌的状态位(见表7和
状态字节功能
部分)示出了
器件正在进行一次新的转换。该
以前的转换序列的结果总是
可当ADC忙。
远程二极管的选择
该MAX6695 / MAX6696可直接测量模
具有板上的CPU和其它IC的温度
温度感测二极管(见
典型工作
电路)
或者它们可以测量显示的温度
混凝土二极管连接的晶体管。
理想因子的影响。
远程温度测量的精度
依赖于远程“二极管”的理想因子(N )
(实际上是一个晶体管) 。该MAX6695 / MAX6696是opti-
得到优化的N = 1.008 。的衬底上的热敏二极管
的IC通常是用其集电极接地的PNP 。 DXP_
必须连接到阳极(发射体)与DXN绝
连接到该PNP型的阴极(基峰)。
如果以比其他的理想因子感晶体管
1.008的情况下,输出数据将是从不同
与最佳理想因子获得的数据。
幸运的是,不同的是可预测的。假设
远程二极管温度传感器专为标称理想
系数n
公称
用于测量的温度
用不同的理想因子为n的二极管
1
。测得的
温度T
M
可以使用进行修正:
n
1
T
M
=
T
实际
×
n
公称
其中温度单位为开尔文和
n
NOMIMAL
对于MAX6695 / MAX6696是1.008 。
举个例子,假设你想使用MAX6695
或者使用具有一个理想因子由CPU MAX6696
1.002 。如果二极管没有串联电阻,测
sured数据与实际温度如下:
n
1.008
T
实际
=
T
M
×
公称
=
T
M
×
=
T
×
(
1.00599
)
1.002
M
n
1
ADC和多路复用器
该MAX6695 / MAX6696 ADC平均(图1 )英特
炉排超过62.5ms或125ms的时间(每个通道,
典型值) ,根据不同的转化率(见
电动
特征
表)。用一个平均ADC的
达到卓越的噪声抑制。
在MAX6695 / MAX6696复用器(图1) automat-
ically通过远程和本地肉牛偏置电流
二极管。 ADC和相关电路测量
每个二极管的正向电压和计算的温
基于这些电压perature 。如果远程通道
不使用时, DXP_连接至DXN 。
不要让DXP_
与DXN无关。
当启动转换,
所有信道被转换是否被使用或
没有。 DXN输入偏置在一个V
BE
地上
通过一个内部二极管设置在ADC输入端的昼夜温差
髓鞘测量。电阻串联在
远程二极管使每欧姆大约+ 1/2 °C的误差。
A / D转换序列
A转换序列由局部温度
测量和两个远程温度测量
求。每次转换开始,无论是initiat-
ED自动在自由运行autoconvert模式
( RUN / STOP = 0)或通过写一杆命令,所有的
三个通道被转换,并在结果
三种测量是有各种连接结束后
版本。因为它通常要求温度
测量,它以更快的速率上的所述一个
远程通道比在其它两个通道,所述
转换序列为远程1 ,本地,远程1 ,
为+ 85 ℃( 358.15K )一个真实温度,测得的
温度为+ 82.87 ° C( 356.02K )的-2.13 ℃的误差。
串联电阻的影响。
串联电阻(R
S
)与感测二极管有贡献
额外的错误。为10μA额定电流二极管
6
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