MAX6575應(yīng)用電路
圖3. 采用延時(shí)方式編碼溫度信息,最多至8片MAX6575可通過一個(gè)數(shù)字I/O引腳將8個(gè)溫度信息傳送給μC。
第一個(gè)傳感器將信號線拉低,并保持一個(gè)正比于溫度(5μs/°K)的間隙后釋放。第二片MAX6575通過編程引腳選擇為更大的延時(shí)系數(shù),經(jīng)過第二個(gè)延時(shí)時(shí)間后拉低I/O線并保持一段由5μs/°K常數(shù)決定的間隔。按照這種方式,四片MAX6575被連接到一條I/O線上。除此之外,還可在同一條I/O線上加掛另外四片更長延時(shí)的MAX6575。MAX6575L的延時(shí)系數(shù)介于5μs/°K至80μs/°K,MAX6575H的延時(shí)系數(shù)介于160μs/°K至640μs/°K之間。這樣,多達(dá)8片MAX6575能夠安裝在系統(tǒng)周圍的不同位置,通過一條I/O線連接至μC。
對于有些系統(tǒng),并不需要知道精確的溫度值,只要了解溫度是否高于或低于某特定值即可。該信息用來觸發(fā)風(fēng)扇、空調(diào)、加熱器或其它環(huán)境控制單元。在系統(tǒng)保護(hù)應(yīng)用中,“過溫位”用來觸發(fā)有序的系統(tǒng)停機(jī),避免系統(tǒng)電源切斷造成數(shù)據(jù)丟失。當(dāng)然,這個(gè)單位信息也可以通過上例所述的溫度測量來得到,但相對于這個(gè)簡單功能來講上述方法所需的軟件和硬件開銷過多。
用一個(gè)電壓比較器取代圖1中的ADC,產(chǎn)生的1位輸出可驅(qū)動(dòng)μC的一個(gè)I/O引腳(圖4)。同樣,圖中的熱敏電阻也可以由模擬電壓輸出的溫度傳感器代替。大多數(shù)此類器件的輸出電壓與溫度的關(guān)系與電源電壓無關(guān)。為避免電源電壓變化的影響,將比較器的電阻分壓器頂端連接至電壓基準(zhǔn)而非電源電壓。
圖4. 將傳感器和比較器相結(jié)合,產(chǎn)生的1位數(shù)字輸出能夠警告μC溫度變化超出了預(yù)先規(guī)定的門限值。
如果將傳感器-比較器組合電路替換為溫度開關(guān),如MAX6501,則系統(tǒng)得到進(jìn)一步簡化。這種單片器件結(jié)合了傳感器、比較器、電壓基準(zhǔn)和外部電阻等多種功能。當(dāng)溫度超過預(yù)設(shè)門限時(shí),漏極開路輸出變低。該系列中還有一些器件在溫度低于設(shè)定門限時(shí)開漏輸出變低(MAX6503),另外一些為推/挽式輸出,在溫度高于或低于設(shè)定門限時(shí)輸出變高(MAX6502,圖5,或MAX6504)。此外,通過一個(gè)引腳接V+或接地,可設(shè)置2°C或10°C的滯回?,F(xiàn)有的門限溫度介于-45°C至+115°C之間,間隔10°C。
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