ZHCSKB0D October 2019 – November 2020 TMP63
PRODUCTION DATA
一般來說,現有的熱敏電阻具有非線性溫度-電阻曲線。為了使熱敏電阻響應線性化,工程師可以使用具有分壓器配置的電壓線性化電路,或者通過在熱敏電阻 RP 上并聯一個電阻來使用電阻線性化電路。Topic Link Label9.2.1重點介紹了兩種實現方式,其中 RT 是熱敏電阻的電阻。為了在熱敏電阻兩端生成輸出電壓,工程師可以使用分壓器電路,根據所需的電壓響應(負電壓或正電壓),將熱敏電阻置于高側(靠近電源)或低側(靠近地)。或者,可以使用精密電流源直接偏置熱敏電阻(產生更高的精度和電壓增益)。將分壓器與熱敏電阻一起使用是很常見的,因為它的實現簡單且成本較低。TMP63 具有線性電阻正溫度系數 (PTC),在其兩端測量的電壓會隨溫度線性增加。因此,不再需要線性化電路,并且可以使用簡單的電流源或分壓器電路來生成溫度電壓。
該輸出電壓可使用比較器針對某一電壓基準進行解讀,以觸發溫度跳變點,該溫度跳變點直接連接至 ADC 以在更寬范圍內監測溫度,或者用作有源反饋控制電路的反饋輸入。
如Equation2 中所述,可以通過查找表方法 (LUT) 或使用擬合多項式 V(T) 將器件兩端的電壓轉換為溫度。必須使用熱敏電阻設計工具將 Vtemp 轉換為溫度。首先必須使用 ADC 將溫度電壓數字化。此 ADC 所需的分辨率要求取決于所使用的偏置方法。此外,為了獲得最佳精度,在進行測量時,請將偏置電壓 (VBIAS) 連接到 ADC 的基準電壓,以消除偏置電壓與基準電壓之間的容差。該應用還可以包括一個用于抑制系統級噪聲的低通濾波器。在使用低通濾波器時,應將其盡可能靠近 ADC 輸入放置。