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19-2304 ;转1 ; 2/07
四通道热敏电阻温度对脉冲整
宽度转换器
概述
在MAX6691四通道热敏电阻温度用于─
脉宽转换器测量的最高温度
到4的热敏电阻,并将其转换为一系列的输出
把脉冲,其宽度与所述热敏电阻'
温度。每四个热敏电阻和一个
外部固定电阻器(R
EXT
)形成一个分压器的
由MAX6691的内部基准电压源驱动
(V
REF
). V
REF
和R两端的电压
EXT
在测
sured并转换成一个脉冲。
该MAX6691有一个漏极开路I / O引脚,可
可以很容易地连接到各种微控制器。
单片机通过拉动启动转换
I / O引脚为低电平,并释放它。当转换完成后,
在MAX6691信号转换通过拉动端
在I / O引脚为低电平一次。对应于脉冲
第一个热敏电阻发布后立即发送
在I / O引脚。
片上电源管理电路减少了
热敏电阻的平均电流,以最大限度地减少因错误
热敏电阻的自热。之间的转换,
MAX6691落入10μA (最大值)的睡眠模式,其中
参考电压被禁止,电源电流
租金是其最小。
该MAX6691可在一个10引脚μMAX封装
并从-55°C至+ 125 ° C的温度规定
范围内。
简单的单线接口
措施多达四个热敏电阻的温度
低热敏电阻平均电流减小自我
暖气错误
内部参考电压隔离热敏电阻
从电源噪声
容纳任何热敏电阻温度
范围
特点
MAX6691
订购信息
部分
MAX6691MUB
温度范围
-55 ° C至+ 125°C
PIN的
10 μMAX
PKG
CODE
U10-2
应用
暖通空调
家电
医疗器械
典型应用电路
V
CC
引脚配置
顶视图
顶视图
T1
T2
T1
T2
T3
T4
T3
T4
R-
1
2
3
4
5
R
EXT
10
9
V
CC
I / O
北卡罗来纳州
GND
R+
10kΩ
T1
1
MICRO-
调节器
10
V
CC
9
I / O
北卡罗来纳州
GND
R+
T2
T3
T4
R-
2
3
4
5
MAX6691
8
7
6
MAX6691
8
7
6
μMAX
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
四通道热敏电阻温度对脉冲整
宽度转换器
MAX6691
绝对最大额定值
V
CC
到GND ................................................ ...........- 0.3V至+ 6.0V
所有其他引脚与GND .................................- 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
I / O, R + , R- , T1- T4电流..................................... ........... ± 20毫安
ESD保护(人体模式) ............................. ± 2000V
连续功率耗散(T
A
= +70°C)
10引脚μMAX封装(减免5.6mW / ° C以上+ 70 ° C) ........ 444.4mW
工作温度范围.........................- 55 ° C至+ 125°C
结温................................................ ...... + 150°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
CC
= 3.0V至5.5V ,T
A
= -55 ° C至+ 125°C ,除非另有说明。典型值是在V指定
CC
= 3.3V和T
A
= + 25°C 。 ) (注1)
参数
T
/T
准确性
电源电压范围
电源电流
睡眠模式电源电流
输入漏电流
参考电压输出
参考负载调节
参考电压抑制
逻辑输入低电压
逻辑输入高电压
V
IL
V
IH
0.7
V
CC
符号
V
REXT
V
CC
I
CC
I
待机
I
泄漏
V
REF
I
REF
= 1毫安,T
A
= +25°C
0℃,我
REF
< 2毫安
1.19
1.24
0.1
0.2
0.3
V
CC
在转换过程中,无负载
条件
T
A
= + 25 ° C,V
CC
= 3.3V
T
A
= T
给T
最大
3.0
300
3.5
典型值
最大
0.5
1.0
5.5
600
10
1.0
1.32
0.2
单位
% FS
V
µA
µA
µA
V
%
%
V
V
时序特性
(V
CC
= 3.0V至5.5V ,T
A
= -55 ° C至+ 125°C ,除非另有说明。典型值是在V指定
CC
= 3.3V和T
A
= +25°C.)
(图1) (注1)
参数
在I / O输入抗干扰性
转换时间
额定脉冲宽度
启动脉冲宽度
数据就绪脉冲宽度
错误脉冲宽度
上升时间
下降时间
t
CONV
t
t
开始
t
准备
t
错误
t
上升
t
秋天
C
L
= 15pF的,R
L
= 10kΩ
C
L
= 15pF的,R
L
= 10kΩ
86
4.0
5
103
103
122
122
600
600
188
188
符号
条件
典型值
500
102
4.9
156
7.5
最大
单位
ns
ms
ms
µs
µs
µs
ns
ns
注1 :
在温度规范限制通过设计保证,未经生产测试。
2
_______________________________________________________________________________________
四通道热敏电阻温度对脉冲整
宽度转换器
MAX6691
__________________________________________Typical工作特性
(V
CC
= 5V ,R
EXT
= 7.5kΩ ,R
TH
= 12.5kΩ ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
睡眠模式电源电流
- 电源电压
MAX6691 TOC01
T
/T
错误
主场迎战电源噪声频率
MAX6691 toc02
T
/T
错误
主场迎战电源噪声频率
T
/T
满量程误差( % )
V
IN
=方波
适用于V
CC
NO VCC旁路
电容
V
IN
= 250mV的
P-P
T
A
= -55°C
T
A
= +25°C
MAX6691 toc03
4.5
休眠模式电源电流( μA )
1.0
T
/T
满量程误差( % )
4.0
0.5
V
IN
=方波
适用于V
CC
NO VCC旁路
电容
V
IN
= 250mV的
P-P
1.0
0.5
3.5
0
V
CC
= 5.0V V
CC
= 3.3V
-0.5
0
T
A
= +85°C
-0.5
T
A
= +125°C
3.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
电源电压( V)
-1.0
0
5
10
15
20
25
电源噪声频率(MHz)
-1.0
0
5
10
15
20
25
电源噪声频率(MHz)
引脚说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
名字
T1
T2
T3
T4
R-
R+
GND
北卡罗来纳州
I / O
V
CC
功能
热敏电阻1.连接到外部热敏电阻1 。
热敏电阻2.连接到外部热敏电阻2 。
热敏电阻3.连接到外部热敏电阻3 。
4.热敏电阻连接到外部热敏电阻4 。
外部电阻偏低。连接ř
EXT
之间R-和R + 。
参考电压输出。连接ř
EXT
之间R-和R + 。
地面上。接地连接的MAX6691和接地回路的外部热敏电阻( S) 。
无连接。不要让此引脚的连接。
I / O连接到微控制器。从I / O引脚到V连接一个10kΩ的上拉电阻
CC
.
电源电压。绕道V
CC
和GND之间至少0.1μF的电容器。
_______________________________________________________________________________________
3
四通道热敏电阻温度对脉冲整
宽度转换器
MAX6691
热敏电阻器1
数据
T
HIGH1
T
热敏电阻2
数据
T
HIGH2
T
T
3热敏电阻
数据
热敏电阻器4
数据
T
HIGH4
T
t
CONV
t
开始
CONV要求,
通过拉低
µC
t
准备
数据准备好了,
通过拉低
MAX6691
t
错误
热敏电阻
打开或
图1.时序图
详细说明
在MAX6691是激励到一个接口电路
4热敏电阻和它们的温度转换成一个
系列输出脉冲。在MAX6691权力热敏
mistors正在取得的测量,只有当。这
最大限度地减少了热敏电阻的功耗,虚拟轴
同盟消除自加热,热敏的主要组分
电阻型号错误。简单的I / O允许的启动
转换和传递的输出脉冲或一个引脚的。
温度测量
当不执行转换或传输
输出脉冲, MAX6691处于一个低功耗的睡眠
模式和I / O引脚保持在V
CC
由外部
上拉电阻(通常为10kΩ ) 。要启动测量
最多四个热敏电阻的温度,外部
微控制器将I / O引脚低电平至少为5μs
(图1) 。当单片机释放I / O
销,所述MAX6691适用的基准电压(V
REF
)
到外部电阻器(R
EXT
) ,其连接
依次对每个四个外部热敏电阻(T1
通过T4)。
当测量完成后(一个周期之后
等于T
CONV
)时, MAX6691拉I / O引脚为低电平
125微秒。在I / O引脚保持高电平一段proportion-
人到第一V
EXT
测量(对应于
第一热敏电阻) 。在MAX6691然后再换I / O引脚为低电平
一段时间正比于V
REF
。三个高/低
脉冲对跟随,对应于T2到T4 ,
在此之后, I / O引脚被释放。
脉冲宽度,R之间的关系
EXT
和热敏
电阻型号电阻(R
TH
)可以被描述为:
T
V
R
EXT
=
EXT
0.0002 =
0.0002
T
V
REF
R
EXT
+R
TH
V之间的关系
EXT
和温度
一个热敏电阻由R的值确定
EXT
热敏电阻的特性。如果关系
R的
TH
和温度是已知的,一个微
控制器没有片上ADC可以测量牛逼
T
和精确地确定在该温度
相应的热敏电阻。
对于每个操作, MAX6691生成四个PULS-
ES上的I / O引脚。在开路或短路CON-的情况下
nection上的热敏电阻器,相应的脉冲
(T
)是T的5%以内的短脉冲
.
应用信息
热敏电阻和热敏电阻的选择
或者NTC或PTC热敏电阻可以与使用
MAX6691 ,但NTC热敏电阻是比较常用
使用。 NTC热敏电阻的电阻温度森
感器随温的阻力减小
perature 。它们可用在各种各样的
包在困难等应用非常有用
如空气或液体的温度的测量。有的可以
工作在超出了大部分温度范围
集成电路。温度和电阻之间的关系
tance中的NTC热敏电阻是很非线性的,并且可以是
描述通过下面的近似值:
1
=
A
+
B( INR ) + C ( INR )
3
T
其中,T是绝对温度,R是热敏电阻的
性,以及A,B , C是该变化具有系数
制造商和材料特性。一般
该曲线的形状示于图2中。
4
_______________________________________________________________________________________
四通道热敏电阻温度对脉冲整
宽度转换器
MAX6691
热敏电阻
与温度的关系
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
温度(℃)
T
/T
值随温度BETATHERM
使用R 10K3A1热敏电阻
EXT
= 7680
1.0
0.9
热敏电阻阻值(kΩ )
0.8
0.7
T
/T
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
温度(℃)
图2.热敏电阻阻值与温度的关系
T
/T
值随温度BETATHERM
使用R 10K3A1热敏电阻
EXT
= 5110
1.2
1.0
0.8
T
/T
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
温度(℃)
图4吨
/T
与温度的关系,R
EXT
= 7680Ω
NTC热敏电阻器通常由电阻描述
在+ 25°C 。因此,一个10kΩ的热敏电阻具有电阻
为10kΩ的tance在+ 25°C 。当选择一个热敏电阻,
确保热敏电阻的最小电阻(其
发生在预计的最高操作温度
TURE )的系列,其中R
EXT
不会导致电压基准
erence输出电流超过1mA左右。一些
标准热敏电阻为10kΩ具有相似特征
列于表1中。
选择ř
EXT
选择[R色
EXT
以尽量减少非线性误差
热敏电阻:
1 )决定的感兴趣的温度范围(对于
例如0 ° C至+ 70 ° C) 。
2)找到热敏电阻值在温的限制
温度范围内。 ř
是最小的热敏电阻
值(在最大温度)和R
最大
is
最大热敏电阻值(在最小温
perature ) 。也求R
MID
,热敏电阻的阻值
在该温度范围( + 35°C的中间
在0 ° C至+ 70 °C范围内) 。
3 )求R
EXT
使用下面的等式:
R
EXT
=
R
MID
(
R
+
R
最大
)
2R
×
R
最大
R
+
R
最大
2R
MID
图3吨
/T
与温度的关系,R
EXT
= 5110Ω
温度和电阻之间的关系
NTC热敏电阻的是高度非线性的。然而,由
用正确连接热敏电阻串联
选择电阻器(R
EXT
),并使用MAX6691来测量
确保在电阻,一个合理的线性电压
传递函数可以在一个有限的temper-得到
ATURE范围。对于较小的温度线性度提高
范围。
图3和图4示出了典型Ť
/T
曲线的
标准热敏电阻结合的R值
EXT
选择优化的线性在两个串联的电阻
选择最佳的线性度在两个不同的温度
TURE范围。
电源注意事项
在MAX6691精度是相对地不受
电源耦合噪声。在大多数应用中,
_______________________________________________________________________________________
5
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