MAX6575應(yīng)用電路
圖5. 當(dāng)溫度超出預(yù)設(shè)的門限值時(shí),MAX6502產(chǎn)生邏輯高輸出。
正如MAX6575一樣,也可以將多片MAX6501或MAX6503連接到單條I/O線上,當(dāng)一點(diǎn)或多點(diǎn)的溫度越過門限時(shí)通知μC。如果系統(tǒng)必須知道哪些位置溫度越限,則每個(gè)開關(guān)必須連接到單獨(dú)的I/O引腳。
上述傳感器測(cè)量的是其自身管芯的溫度,由于管芯溫度接近于引線溫度,所以每個(gè)傳感器必須安置在與被監(jiān)視元件有良好熱耦合的位置。然而,有些情況下,必須監(jiān)測(cè)的溫度無法緊耦合至傳感器—例如功率ASIC,其管芯要比四周電路板熱得多。采用一個(gè)內(nèi)置的溫度傳感器可以使ASIC出現(xiàn)過熱故障時(shí)關(guān)斷,但這種方法仍然不夠精確,并且不能在故障出現(xiàn)前給系統(tǒng)提供警告信息。
給ASIC管芯增加一個(gè)可外部連接的p-n結(jié)就能夠直接測(cè)量管芯溫度,只需給其施加兩種或兩種以上的正向電流,并分別測(cè)出結(jié)電壓。兩電壓之差正比于管芯絕對(duì)溫度:
其中,I1和I2是施加于p-n結(jié)的正向電流,V1和V2是相應(yīng)的正向結(jié)電壓,k是波耳茲曼常數(shù),T是絕對(duì)結(jié)溫(單位為開爾文),q是電子電荷。
但是,這種測(cè)量方法需要產(chǎn)生精密電流比和測(cè)量微小電壓差的精密電路,同時(shí)還要克服功率ASIC管芯因大幅電平跳變帶來的噪聲。令人欣慰的是,Maxim的遠(yuǎn)端結(jié)溫傳感器已將這些精密的模擬單元和簡(jiǎn)單靈活的數(shù)字接口集成起來了。
評(píng)論