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ADT7475
因为差分输入,由于其本身的性质,具有较高的
抗噪声。
ADT7475
2N3904
NPN
D+
D–
图21.测量温度用
NPN晶体管
ADT7475
D+
2N3906
PNP
D–
计算。这个偏移量可以被编程到的偏移
注册。如果多于一个偏移量,必须考虑,在
这些偏移量的代数和必须被编程为
偏移寄存器。
如果分立晶体管用于与ADT7475 ,最好
通过选择设备根据所获得的精确度
标准如下:
基极 - 发射极电压大于0.25 V在11
毫安,
at
的最高工作温度。
基极 - 发射极电压小于0.95 V 180
毫安,
最低工作温度。
基极电阻小于100
W.
小的变化在H
FE
(大约50至150 ),该
表示V的严格控制
BE
的特点。
晶体管,如2N3904 , 2N3906 ,或等同物中
SOT- 23封装,适合设备使用。
表3.二进制补码温度数据格式
温度
–128°C
–63°C
–50°C
–25°C
–10°C
0°C
10.25°C
25.5°C
50.75°C
75°C
100°C
125°C
127°C
数字输出( 10位)
(注1 )
1000 0000
00
(二极管故障)
1100 0001
00
1100 1110
00
1110 0111
00
1111 0110
00
0000 0000
00
0000 1010
01
0001 1001
10
0011 0010
11
0100 1011
00
0110 0100
00
0111 1101
00
0111 1111
00
图22.测量温度使用
PNP晶体管
影响因素二极管准确性
遥感二极管
该ADT7475设计有两种基底的工作
晶体管内置到处理器或分立晶体管。
基底晶体管通常PNP类型与
集电极连接到所述衬底上。离散的类型可以是
无论是PNP型或NPN晶体管接成二极管
(基短路到集电极) 。如果NPN晶体管被使用时,
集电极和基极被连接到D +和发射极
为D-。如果一个PNP晶体管时,基极和集电极都
连接到D和发射极连接到D + 。
为了减小该误差,由于变化两个衬底中和
分立晶体管,一些因素应该考虑到
考虑:
理想因子,正
f
时,晶体管是衡量
理想的行为热敏二极管的偏差。
该ADT7475修剪为正
f
1.008价值。利用
根据以下公式来计算所引入的误差
在温度T (℃ ),使用一个晶体管,其时
n
f
不等于1.008 。看到处理器数据手册
N个
f
值。
DT
+
n
f
*
1.008
273.15 k
)
T
(当量2)
1.粗体数字表示2个LSB测量在扩展
分辨率寄存器2 ( 0x77 )与0.25°C的分辨率。
表4.扩展范围,温度数据格式
温度
–64°C
–63°C
–1°C
0°C
1°C
10°C
25°C
50°C
75°C
100°C
125°C
191°C
数字输出( 10位)
(注1 )
0000 0000
00
(二极管故障)
0000 0001
00
0011 1111
00
0100 0000
00
0100 0001
00
0100 1010
00
0101 1001
00
0111 0010
00
1000 1001
00
1010 0100
00
1011 1101
00
1111 1111
00
以考虑此因素时,用户可以写
DT
值到
偏移寄存器。该ADT7475自动将其添加
向或从所述温度测量中减去它。
有些CPU制造商指定的高与低
基底晶体管的电流水平。高
该ADT7475的现有水平,我
,是180
mA
低电平电流I
,是11
毫安。
如果ADT7475
电流电平不匹配所指定的电流电平
由CPU制造商,它可能有必要
删除的偏移。 CPU的数据表建议
是否该偏移需要被除去,以及如何
1.粗体数字表示2个LSB测量在扩展
分辨率寄存器2 ( 0x77 )与0.25°C的分辨率。
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