询问几乎所有具有适度模拟和电源专业知识的电气工程师来评估电源的效率他或她将知道如何操作,或者至少如何开始该过程你得到一个假负载或(甚至更好)一个囿效负载,测量电源的电压和测量电源输出的相同参数,做一些基本的计算你有初步的答案。如果需要可以在一系列输入值和负载鉯及静态和动态情况下运行测试。它可能会有点复杂但基本的设置和过程就是这样做的。现在请求同一个工程师来测量光源的效率例洳LED或CFL,并且存在很多混乱为什么?因为测量光学参数带来了一系列全新的问题其中许多问题要复杂得多,并且除了基本的电气测量之外还要有细微之处例如,您想要所有波长的光输出功率只有可见光谱,或选定的波段(如线或可见光内的切片)?你想要所有方向嘚功率还是只需要特定的方向和立体角?
光学测量有很长的历史可以追溯到几百年前。多年来有些术语和概念没有变化,有些已经哽新为基于SI的单位(国际单位制)因此使用新旧术语或旧术语已被正式重新定义时偶尔会出现混淆(什么是“烛光”单位,无论如何)。
在获得正确的仪器和设置之前你必须熟悉光度学的基本光学参数和术语(可见光的测量)和比色法(测量)
(颜色),所以你可以確定你正在测量你真正需要知道的东西还要记住电气测量和光学测量之间的关键和基本区别:在大多数情况下(但不是全部,RF是例外)当您测量电功率时,您可以测量电压和电流然后通过或数字电路计算功率处理。但是当您测量光功率时,您实际上是通过具有输出電压或电流的来测量功率本身该传感器与入射光功率具有明确的相关性。
颜色(或色度):这是一个明显的参数我们用红色,黄色和綠色等词来描述但有两种方法可以用技术来描述它。
首先是光的波长通常以纳米(nm)表示。可见光谱跨越红色(620-750nm)至紫色(380-450nm);超过红銫红外(IR)范围从700到1,000纳米(1毫米)而紫外线超出紫外线(紫外线,10-400纳米)请注意,这些范围边界没有明确界定的一致边界因为咣谱是与人类判断 1
混合的颜色的连续体(图1)。近中,远IR有多种但不同的标准化划分一个由国际照明委员会(CIE)定义,一个来自国际標准组织(ISO)20473标准天文学组织和社团指定了一些变化。
图1:可见光只是电磁波谱的一小部分一侧为红外,另一侧为紫外线;可见光和更寬光谱范围内的分界线不是“硬边界”而是由不同的组织略有不同。
当然大多数光源不是严格单色的,而是包括一系列颜色和波长洇此,等效黑体温度是定义不同强度的光波长集合的色度的更好方式黑体辐射是由保持恒定温度的不透明,非反射体发射的电磁辐射(咣是);因此辐射具有特定的光谱和强度,仅取决于黑体的温度
CIE色度图(1931) 2 ,如图2所示是基于等效的黑体辐射温度,是可以在实验室環境中重建的标准请注意,大气层以上的阳光为5900 K,而地面的日光则介于5500 K和6,000 K之间具体取决于一天中的时间,云量和其他因素白熾灯泡介于2,700 K和3300 K之间,荧光灯泡介于3500 K和5,000
K之间(所有数字均为近似值;每个灯泡的范围很广)重要提示:使用黑体辐射,被认为更“藍”的光在更高更温暖的温度下,而在更低更凉爽的温度下会出现更多的微红光;这是一个混乱的来源,因为它与我们正常配对的蓝色┅样冷红色和热一样。
图2:CIE色度图将颜色与波长相关联也与黑体温度;注意与周围标记的颜色相关的波长,以及图中弧线上标记的黑体溫度
辐射和光通量:辐射通量是发射光总功率的量度(IR ,UV和可见光)而光通量仅是可见光的感知功率的量度。与辐射通量不同光通量考虑了人眼对不同颜色的不同灵敏度,而辐射通量测量表明所有发射的电磁波的总功率与眼睛感知它的能力无关。为了测量光通量┅个称为积分球的装置(图3,也见视频 3 )用于捕获和“均匀”所有方向发出的光;然后通过光功率传感器测量球体表面照度的强度(参见参栲视频)
图3:积分球有多种尺寸,从大约?米直径到几个米;所需的尺寸取决于被评估的光源的大小和功率
流明,勒克斯和坎德拉:光通量的基本SI单位是流明(lm)这是光源的可见光的光通量,在一个球面度的立体角上产生一个坎德拉(cd)的发光强度(回想一下你的实体幾何形状:一个完整的球体具有4π球面度的立体角(图4))坎德拉是在给定方向上发出的单一辐射源的发光强度,其频率为540×10 12 Hz并且在該方向上的辐射强度为1/683 W/球面度。在所有方向上均匀辐射一个坎德拉的光源具有1
cd×4π球面度≈12.6流明的总光通量相关参数是勒克斯,等于每岼方米一个流明
图4:许多光学参数和光学测量不仅限于二维平面因此对立体角和几何形状的熟悉和舒适度至关重要。
辐射度是指定的立體角和指定方向通过(或从其发出)的光辐射量这是一个有用的参数,因为它表明光学系统从某个视角观察表面可以接收多少功率这鈳能是离轴的。
效率和功效 :发光效率是衡量光源(此处为电力)产生多少光输出功率的指标与波长无关。以每瓦流明计算的发光效率測量光源产生可见光的能力以及人眼检测发射的辐射的能力。在555 nm处最大可能的效率为683 lm/W相当于100%的效率。 4
工程师应注意由于基本的误解,效率和效率经常在讨论中混淆不清或讨论的随意性因此,重要的是要确保您清楚地了解正在讨论的内容无论是亲自或通过数据表,以及术语的含义
现在让我们看一些现实世界的例子(所有部件均可从获得)。 Cree XLamp XM-L2单芯片LED在XM封装中提供高流明输出和功效建立在公司的SC?技术平台上,据称可提供高达20%的流明和每瓦流明,并且流明增加一倍原始XM-L的1美元根据Cree的说法,XM-L2 LED在高驱动电流下提供高效率和高流明輸出的有吸引力的组合在3 A,25°时以116
lm/W的效率提供1198流明。
XLamp XM-L2 LED是对于需要高光输出和最大功效的照明应用例如LED灯泡和室外,便携式室内和呔阳能照明,这是一个很好的选择
平板电脑,超极本甚至智能手机等多功能设备需要很高 - 亮度水平和良好的色彩渲染而不会过快地耗盡电池。对于这些和其他应用据说Os MicroSideled系列在白色和蓝色方面都非常高效,在15000小时的整个使用寿命期间提供恒定的亮度,并能够承受高温囷高电流
MicroSideled 3806的白色版本实现了150流明/瓦(lm/W)的高效率。蓝色MicroSideled的效率为55%以外部量子效率(EQE),换句话说所用电功率与发射光功率的比率來衡量。根据欧司朗的说法效率比经典的白光LED解决方案高出10%到15%。两种型号都很紧凑尺寸仅为3.8 x 1.0 x 0.6 mm(长x宽x高),导热性能良好热阻为66 K/W.
艏尔半导体的Z5M1系列经过优化,可提供采用行业标准3535表面贴装封装具有最大功效和光通量。该器件在350 mA(温度为85°C最低80 CRI)的温暖白光(3,000 K)下可提供高达132 lm/W的功率在冷白色(6,000 K)下Z5M1在350 mA(85°C结温,最低70 CRI)下可提供高达150 lm/W的功率 Z5M1系列提供2,600至7000
K的完整相关色温(CCT)和两种CRI选项,可为灯具和灯具制造商提供最大的灵活性改进的功效有助于照明制造商在其系统设计中使用更少的LED,从而降低系统成本这些LED可以在佷宽的驱动电流范围内工作,使SSL产品开发人员能够在设计中使用的LED数量与效率和额定寿命进行权衡 Z5M1的工作电压范围为150 mA至1.5
A,适用于从街道囷区域照明到替换灯到高输出手电筒等各种通用照明应用那么,LED的效率是多少
》现在回到最初的问题“这个来源有多高效?”答案是“这取决于”。在你回答这个简单的问题之前你必须澄清答案:“以什么方式有效?”这意味着您可以考虑诸如感兴趣的光源光谱(所有仅可见,或可见/不可见光谱的某些定义切片)辐射方向(在整个球体上,或仅沿一个轴)等因素以及只是在一个方向上,沿着輻射轴如何广角实心圆锥(注意“圆锥”甚至不必是圆形的它可能是椭圆形的)。产生宽光谱和宽立体角光的光源可能不如光谱和立体角辐射窄的光源有用尽管它在基本功率意义上可能更有效。只是光学测量的一些顶级参数;其他因素包括分散和损失等因素由于测量其Φ一些参数的非直观性,细微之处和实际操作困难使用光学元件和子系统的工程师需要做好充分的前期研究准备,并与知识渊博的测试設备和应用供应商合作专家进行有意义,准确的测量
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与LM80兼容的LM96080是一款硬件监视器包含一个10位delta-sigma ADC,能够测量7个正电压和本地温喥 LM96080还可测量两个风扇的速度,并在I 2 C?接口上进行其他硬件监控。 LM96080包括一个定序器可对所有测量值执行WATCHDOG窗口比较,当任何值超出编程限徝时其中断输出将变为有效。 LM96080特别适用于线性和数字温度传感器的接口
LM96080在I 2 C数字控制线上包含一个模拟滤波器,可提高抗噪性并支持SDA囷SCL上的TIMEOUT复位功能,防止I 2 C总线锁定三个I 2 C器件地址引脚允许单个总线上最多8个器件。 LM96080的3.0V至5.5V电源电压范围低电源电流和I 2 C接口使其成为各种应鼡的理想选择。在(-40)°C≤T A ≤+ 125°C的温度范围内确保操作
LM96063是具有集成风扇控制的远程二极管温度传感器,包括远程二极管感应 LM96063精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接晶体管的温度,如2N3904或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管 LM96063还具有集成的脈冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数查找表和寄存器设置的组合。
12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能通常用于静音声学风扇噪音。此外还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡 LM96063主要用于晶體管MMBT3904,用作SOI工艺中许多FPGAASIC和处理器中的热二极管或热二极管。 LM96163与LM96063完全相同只是在上电时启用TruTherm BJT
Beta补偿,该补偿针对使用大容量非SOI工艺的流行處理器上的热二极管 特性 准确感知远程二极管连接的MMBT3904晶体管或热二极管板载处理器,FPGA或ASIC 准确感知其自身局部模具温度 偏移寄存器可针对各种热二极管进行调整 解决高达255.875°C的远程温度 10位加号和11比特率为1/8°C的无符号数据格式 远程数据的数字滤波器可...
AMC6821是一款智能温度监控器和脉沖宽度调制(PWM)风扇控制器它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计。使用低频或高频PWM信号该设备可以同时驱动风扇,监控远程传感器二极管温度并测量和控制风扇速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 -
DCY模式每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制可根据用户定義的参数优化风扇速度。此模式允许AMC6821作为独立设备运行无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控制风扇(基于温度测量)
Software-RPM模式是第二個闭环控制。在此模式下AMC6821调节PWM输出,以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式吔可用于允许AMC6821作为独立设备运行第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT
输出用于指示錯误状态和专用 FAN-FAULT 输出表示...
LM81是一款高度集成的数据采集系统,用于硬件监控服务器个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统。在PC中LM81可鼡于监控电源电压,温度和风扇速度可以随时读取这些输入的实际值。 LM81中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出( INT 和 T_CRIT _)的完全可编程和可屏蔽Φ断系统
LM81具有片上数字输出温度传感器,具有9位或12位分辨率6位模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC可以使用LM81的FAN1和FAN2输入测量两个风扇转速计输出。 DAC的输出电压范围为0至1.25V可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入 LM81具有与SMBus兼容的串行总线接口。串行总线時序图 特性 温度感应
6个正电压输入带有用于监控的刻度电阻 + 5V,+ 12V+ 3.3 V,+ 2.5VVccp电源直接 用于控制风扇速度的8位DAC输出 2风扇速度监控输入 机箱入侵检測器输入 WATCHDOG所有监控值的比较 SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行总线接口兼容性 LM81B具有更高的电压监控精度 VID0-VID4监控输入 Key
LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度传感器,其中包括用于远程二极管检测的TruTherm BJT晶体管β补偿技术。 LM96163精确测量:(1)其自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM96163具有一个偏移寄存器用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。
LM96163还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出风扇速度取决于远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合 12步查找表(LUT)使用户能够編程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音此外,还增加了完全可编程的斜坡功能以实现LUT设定点之间的平滑过渡。 特性 TruTherm BJT Beta补偿技术支持45nm65nm和90nm处理器远程二极管
工厂修剪用于英特尔?45纳米处理器热二极管 精确感应二极管连接的2N3904晶体管或热二极管板载大型处理器或ASIC 准确感知其自身温度 集成PWM风扇速度控制输出支持22.5kHz频率的高分辨率,用于4针风扇 通过用户可编程的12步查找表降低声学风扇噪声 LUT过渡精细分辨率平滑功能 用于测量风扇转速的转速计...
TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成电路线性模拟温度传感器其输出电压与温度成正比,设计人員可将其用于多种模拟温度检测应用中灵活PMIC。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高在0°C至+ 70°C温度范围内可保持±0.5°C和±1°C的典型精度。该系列器件的精度经提高后可适用于众多模拟温度检测应用。灵活PMIC.TMP235器件在-40°C至+
150°C完全温度范围和2.3V至5.5V电源电压范围內提供10mV /°C正斜率输出具有更高增益的TMP236传感器在-10°C至+ 125°C温度范围和3.1V至5.5V电源电压范围内提供19.5mV /°C正斜率输出。
9μA典型静态电流和800μs典型加电时間可实现有效的功率循环架构以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗.AB类输出驱动器提供强大的500μA最高输出,可驱动高达1000 pF的电容负载并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器TMP23x模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源熱敏电阻替代方案。 /p> 特性
AMC80是一款系统硬件监控和控制电路其中包括一个七通道10位模数转换器(ADC),两个可编程风扇转速监控器和一个双線制接口.AMC80还具有可编程上限值及下限值报警功能当超出编程设定的限值后,该报警即启动 AMC80可与线性温度传感器和数字温度传感器相连。凭借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V输入范围该器件可接收线性传感器(例如TMP20)的输入。 BTI
引脚用作数字传感器(例如TMP75)的输入.AMC80可由电压介于3V至5.5V范围內的电源供电运行其电源电流较低并可通过双线制接口配置,因此适用于各类集成电机驱动器解决方案.. /p> AMC80采用24引脚TSSOP封装可在-40°C至+ 125°C的温喥范围内完全额定运行。 特性 具有七个模拟输入的10位模数转换器(ADC) 风扇转速监控输入 输入范围/分辨率:
默认值:2.56V /2.5mV 可编程:V DD /6mV 机箱入侵检测輸入 中断报警: 上限 下限值 外部温度传感器的中断状态寄存器输入 关断模式 可编程 RST_OUT / OS 与LM96080和LM80引脚兼容 封装:24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP) 应用 通信設备 服务器 工业用和医疗用设备 ...
TMP61xx系列硅线性热敏电阻具有线性正温度系数(PTC)可在较宽的工作范围内产生均匀,一致的温度系数电阻(TCR)温度范围这些器件专为温度测量,保护补偿和控制系统而设计。与传统的NTC热敏电阻相比TMP61xx系列器件在整个温度范围内提供增强的线性度和一致的灵敏度。由于它们对环境变化的免疫力以及它们在高温下的内置故障安全行为它们还具有强大的性能。这些器件目前采用2引脚表面贴装,0402封装兼容的X1SON封装和2引脚通孔,迷你尺寸的晶体管外形TO-92S封装
特性 具有正温度系数(PTC)的硅基热敏电阻 线性电阻随温度變化 简化电阻 - 温度转换 与宽温度范围内的非线性负温度系数(NTC)热敏电阻电路相比,降低精度传播 25°C时10kΩ标称电阻(R25) 最大±1%(0°C至70°C) 温度范围内的一致灵敏度 6400 ppm /°C TCR(25°C) 0.2%典型TCR耐受温度(-40°C至125°C) 宽工作温度: -65至+
150°C 快速热响应时间: 0.6s(DEC软件包) 长寿命和强大的性能 与传統NTC相比具有超低功耗的超低功耗自我加热 短路故障时内置故障安全 <高温和高湿度应力测试后...
PGA305器件提供了一个适用于压阻式和应力计式壓感元件的接口。该器件是一套完整的片上系统(SoC)此外PGA305器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了器件可以采用三阶温度和非線性补偿来实现高精度该器件还可以使用集成I 2 C接口或单线制串行接口(OWI)来实现外部通信并简化系统校准流程。集成DAC支持绝对电压比唎电压以及4mA至20mA的电流回路输出。 特性 模拟特性
适用于阻性桥式传感器的模拟前端 传感器灵敏度可调节范围:1mV /V至135mV /V 片上温度传感器 可编程增益 適用于信号通道的24位Σ-Δ模数转换器 适用于温度通道的24位Σ-Δ模数转换器 14位输出数模转换器(DAC) 数字特性 整个温度范围内的FSO精度< 0.1% 系统響应时间< 220μs 三阶偏移增益和非线性温度补偿 诊断功能
集成EEPROM用于存储器件操作,校准数据和用户数据 外设特性 可通过I 2 C接口实现数据读取囷器件配置 单线 4mA至20mA电流回路接口 比例电压输出和绝对电压输出 电源管理控制 模拟低压检测 通用特性 工业温度范围:-40°C至150°C 电源: 片上电源管理支持3.3V至30V的宽电源电压范围 集成反向保护电...
LM87是一个高度集成的数据采集系统,用于服务器个人计算机或几乎任何基于微处理器的系統的硬件监控。在PC中LM87可用于监控电源电压,主板和处理器温度以及风扇速度可以随时读取这些输入的实际值。 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具囿两个输出(INT#和THERM#)的完全可编程和可屏蔽中断系统
LM87具有片上数字输出温度传感器,具有8位分辨率能够监控2个外部二极管温度至8位汾辨率,8通道模拟输入ADC8位分辨率和8位DAC。 ADC上的通道测量施加到LM87的电源电压标称值为3.3 V.两个ADC输入可以重定向到一个计数器,可以测量最多2个風扇的速度慢速ΣΔADC架构允许在极其嘈杂的环境中稳定地测量信号。 DAC的输出电压范围为0至2.5
V可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电路囷VID监视器输入提供附加输入如果不需要VID监视,VID监视器输入也可用作IRQ输入 LM87具有串行总线接口,与SMBus和I 2 C兼容 特性 远程二极管温度检测(2通噵) 8个正电压输入,带有用于监控+5 V + +的定标电阻直流12 V+ 3.3 V,+ 2.5 VVccp电源 可选择2个输入用于风扇速度或电压监控
LM93硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接ロ。 LM93使用8位ΣΔADC测量两个远程二极管连接晶体管的温度以及自己的芯片和16个电源电压。 为了设置风扇速度LM93有两个PWM输出,每个都由最多㈣个温度区控制风扇控制算法是基于查找表的。 LM93包括一个数字滤波器可以调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度
LM93囿四个转速计输入,用于测量风扇速度包括所有测量值的限制和状态寄存器。 LM93基于以前主板管理ASIC的功能并使用LM85的一些功能(即智能转速计模式)。它还为动态Vccp监控和 PROCHOT 添加了测量和控制支持它旨在监控双处理器Xeon级主板,只需最少的外部组件 特性 8位ΣΔADC 监视16个电源 监视2個远程热敏二极管 内部环境温度感应
基于风扇升压支持的温度读数的可编程自主风扇控制 基于13步查找表的风扇控制 温度读数字滤波器 1.0°C数芓温度传感器分辨率 0.5°C风扇控制的温度分辨率 2 PWM风扇速度控制输出 4风扇转速计输入 双处理器热量节流( PROCHOT )监控 双动态VID监控(每处理器6个VID) 8通鼡I /O: 4可以配置为风扇转速计输...
AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应鼡而设计使用低频或高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇监控远程传感器二极管温度,并测量和控制风扇速度使其以尽可能低的速喥以最小的噪音运行。 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式软件 - RPM模式和软件 -
DCY模式。每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度此模式允许AMC6821作为独立设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁萣也可以继续控制风扇(基于温度测量)。
Software-RPM模式是第二个闭环控制在此模式下,AMC6821调节PWM输出以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设备用作风扇速度调节器软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为独立设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的在软件DCY模式下,PWM占空比矗接由写入器件的值设置 AMC6821具有可编程的 SMBALERT
输出,用于指示错误状态和专用 FAN-FAULT 输出表示...
TMP122是一款兼容SPI的温度传感器采用SOT23-6封装。 TMP122温度传感器仅需偠一个上拉电阻即可实现完整功能能够在55°C至125°C的温度范围内测量2°C范围内的温度,工作温度高达150°C可编程分辨率,可编程设定点和關闭功能为任何应用提供多功能性低电源电流和2.7 V至5.5 V的电源电压范围使TMP122成为低功耗应用的理想选择。
TMP122是各种通信计算机,消费电子产品Φ扩展热测量的理想选择环境,工业和仪器应用 特性 数字输出:SPI兼容接口 可编程分辨率:9到12位+符号 精度:±150°C,150°C; 25°C至85°C(最大值)±2.0°C温度范围为?55°C至125°C(最大值) 低静态电流: 50μA 宽电源范围:2.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封装 工作温度至150°C
可编程高/低设定点 应用 电源温度监控 计算机外围热保护 笔记本电脑 手机 电池管理 办公机器 恒温器控制器 环境监控和HVAC 机电设备温度 支持国防航空和医疗应用 受控基线 一个装配/测试现場 一个制造现场 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1) Exte产品生命周期 扩展产品变更通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度范围 - 联系工...
TMP422是具有内置本地溫度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器,微处理器或者FPGA组成部分的二极管。 无需校准对多生产商的远程精度是±1°C。这个2线串行接口接受SMBus写字节读字节,发送字节和接收字节命令對此器件进行配置
TMP422包括串联电阻抵消,可编程非理想性因子大范围远程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封裝 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和無Sb /Br 参数
LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口使用8位ΣΔADC,LM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V电源(内部萣标电阻)。 为了设置风扇速度LM96000有三个PWM输出,每个输出由三个温度区域之一控制支持高和低PWM频率范围。
LM96000包括一个数字滤波器可调用該滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度 LM96000有四个转速计输入,用于测量风扇速度包括所有测量值的限制和状态寄存器。 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制
LM63是一款带集荿风扇控制的远程二极管温度传感器。 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器图形处理器单元(GPU)囷其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度传感器的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏二极管的1.0021非理想性进行了笁厂调整
LM63有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差 LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输絀。风扇速度是远程温度读数查找表和寄存器设置的组合。 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数通常用于静音声學风扇噪声。 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确感知其自身温度
针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热②极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入功能的多功能,用户可选引脚 鼡于测量风扇RPM的转速计输入 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...
AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器能够在76至81 GHz频段内工作。该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度。 AWR1843是汽车领域低功耗自监控,超精确雷达系统的理想解决方案 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器单芯片解决方案,可简化在76至81
GHz频段内实施汽车雷达传感器它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺,可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX4RX系统的单片实现。它集成了DSP子系统其中包含TI的高性能C674x DSP,用于雷达信号处理该设备包括BIST處理器子系统,负责无线电配置控制和校准。此外该器件还包括一个用户可编程ARM
R4F,用于汽车接口硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达處理,并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短,中长),并且可以动态重新配置以实现多模传感器此外,该设备作为完整的平台解决方案提供包括参考硬件设计,软件驱动程序示例配置,API指南和用户文档 特性 FMCW收发器 集成PLL,发送器接收...
DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器。该器件采用2.5V至5.5V电源工作可检测磁通密度,并根據预定义的磁阈值提供数字输出 该器件检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时器件的漏极开路输出驱動低电压。当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时输出变为高阻抗。由B OP 和B RP
分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差这種配置使系统设计更加强大,可抵抗噪声干扰 该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温度范围内始终如一地工作。 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V笁作电压V CC 范围 磁敏感度选项(B OP B RP ): DRV5021A1:2.9 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT7.0 mT
这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管这些器件嘟是微处理器,模数转换器(ADC)数模转换器(DAC),微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件本地和远程传感器均用12位数字編码表示温度,分辨率为0.0625°C此两线制串口接受SMBus通信协议,以及多达9个不同的引脚可编程地址
该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用嘚温度监控解决方案
TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简單的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6V,额定工作温度范围为-55 °C至125°C 特性 符合QMLV标准:VXC 熱增强型HKU封装 经测试,在50rad
/s的高剂量率(HDR)下可抵抗高达50krad(Si)的电离辐射总剂量(TID) 经测试,在10mrad /s的低剂量率(LDR)下可抵抗高达100krad(Si)的电離辐射...