LMT70
- 精度:
- 20°C 至 42°C 范圍內為 ±0.05°C(典型值) 或 ±0.13°C(最大值)
- -20°C 至 90°C 范圍內為 ±0.2°C(最大值)
- 90°C 至 110°C 范圍內為 ±0.23°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范圍內為 ±0.36°C(最大值)
- 寬溫度范圍:?55°C 至 150°C
- 卷帶包裝中相鄰兩個 LMT70A 的溫度匹配:30°C 時為 0.1°C(最大值)
- 帶有輸出使能引腳的超線性模擬溫度傳感器
- 負溫度系數 (NTC) 輸出斜率:-5.19mV/°C
- RDS on < 80? 時輸出開啟/關閉開關
- 寬電源范圍:2.0V 至 5.5V
- 低電源電流:9.2μA(典型值)12μA(最大值)
- 超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸點 WLCSP (DSBGA) 封裝
應用
- 物聯網 (IoT) 傳感器節點
- 工業電阻式溫度檢測器 (RTD)(AA 類)或精密 NTC/正溫度系數 (PTC) 熱敏電阻的替代產品
- 醫療/健身設備
- 醫療溫度計
- 人體溫度監視器
- 計量溫度補償
All trademarks are the property of their respective owners.
LMT70 是一款帶有輸出使能引腳的超小型、高精度、低功耗互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 模擬溫度傳感器。 LMT70 幾乎適用于所有高精度、低功耗的經濟高效型溫度感測應用,例如物聯網 (IoT) 傳感器節點、醫療溫度計、高精度儀器儀表和電池供電設備。 LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 熱敏電阻的理想替代產品。
多個 LMT70 可利用輸出使能引腳來共用一個模數轉換器 (ADC) 通道,從而簡化 ADC 校準過程并降低精密溫度感測系統的總成本。 LMT70 還具有一個線性低阻抗輸出,支持與現成的微控制器 (MCU)/ADC 無縫連接。 LMT70 的熱耗散低于 36µW,這種超低自發熱特性支持其在寬溫度范圍內保持高精度。
LMT70A 具有出色的溫度匹配性能,同一卷帶中取出的相鄰兩個 LMT70A 的溫度最多相差 0.1°C。 因此,對于需要計算熱量傳遞的能量計量應用而言,LMT70A 是一套理想的解決方案。
您可能感興趣的相似產品
功能優于所比較器件的普遍直接替代產品
技術文檔
未找到結果。請清除搜索并重試。
查看全部 8 | 類型 | 標題 | 下載最新的英語版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 數據表 | LMT70、LMT70A ±0.05°C 精密模擬溫度傳感器、RTD 和精密 NTC 熱敏電阻 IC 數據表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 8月 21日 |
| 應用手冊 | 使用 ADC 的超小型、精密模擬溫度傳感器測量電路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2021年 9月 9日 | ||
| 技術文章 | How to design an infrared thermometer quickly | PDF | HTML | 2020年 4月 7日 | |||
| 應用手冊 | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 2019年 1月 18日 | ||||
| 應用手冊 | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 應用手冊 | Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) | 2018年 9月 10日 | ||||
| 技術文章 | Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 | |||
| 技術文章 | Tips and tricks for human body temperature measurement with analog temperature sen | PDF | HTML | 2015年 9月 8日 |
設計和開發
如需其他信息或資源,請點擊以下任一標題進入詳情頁面查看(如有)。
參考設計
TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 雙路同步采樣 ADC 的高精度模擬輸入模塊參考設計
此參考設計可在寬輸入范圍內使用精密的 16 位 SAR ADC 準確測量 16 通道交流電壓和電流輸入。該范圍涵蓋了保護和測量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采樣要求),可簡化系統設計并改善跳閘時間可重復性、性能和可靠性。此參考設計使用帶有集成電源轉換器的數字隔離器或使用六通道數字隔離器將交流模擬輸入模塊 (AIM) 與主機處理器相隔離。在最簡單的配置中,僅使用五個 TI 產品即可設計出完整的 AC AIM,因此可優化系統成本和尺寸。警報功能可基于樣本確定交流 AIM 故障,從而更快地檢測故障。ADC (...)
參考設計
TIDA-010019 — 針對溫度傳感器中冷端補償的 RTD 替代參考設計
使用熱電偶 (TC) 的溫度檢測應用需要精確的本地溫度傳感器來實現高精度。在此參考設計中,重點介紹并解決了針對冷端補償 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模擬前端等設計難題的解決方案。針對精確的 4mA 至 20mA 傳感器優化了功耗和精度性能,同時還展示了不同 CJC 和 TC 前端實現的性能。
參考設計
TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和數字隔離器的隔離式高精度模擬輸入模塊參考設計
該參考設計使用精密 16 位 SAR ADC 在寬輸入范圍上提供精確的交流電壓和電流輸入測量,涵蓋保護和測量范圍(包括 IEC 61850-9-2 采樣要求),可簡化系統設計并提高跳閘時間性能和可靠性。通過使用帶集成電源的數字隔離器將模擬輸入模塊 (AIM) 與主機處理器相隔離。為了實現功能有限和成本優化的設計方法,可以僅使用三種 TI 產品來設計交流 AIM,以降低系統成本并縮減電路板尺寸。警報功能可基于樣本確定交流模擬輸入故障,從而更快地檢測故障。ADC 具有額外的輔助通道,用于診斷數字隔離器的電源輸出。具有增益放大器的 12 位 ADS8668 ADC (...)
參考設計
TIDA-00721 — 無源 NFC 溫度貼片參考設計
TIDA-00721 是一套完整的參考設計,采用柔性貼片形態的無源 NFC 標簽實現精準溫度測量。該系統可將溫度數據從標簽傳輸至 NFC 接收器(如支持 NFC 功能的智能手機)。高精度溫度傳感器 (LMT70) 與 ADC (ADS1113) 連接,然后溫度數據通過 NFC 應答器 (RF430CL330H) 發送到讀卡器。
參考設計
TIDA-00824 — 面向可穿戴應用的人體皮膚溫度傳感參考設計
TIDA-00824 采用 LMT70 模擬溫度傳感器來測量人體皮膚溫度。此參考設計展示了如何機械安裝溫度傳感器以獲得出色的導熱性,還討論了有關如何實現 0.1°C 以上精度信號路徑的注意事項。
參考設計
TIDA-00452 — 用于可穿戴設備的溫度傳感器參考設計
此參考設計演示了面向可穿戴設備市場的溫度檢測。LMT70 溫度傳感器針對人體溫度測量可提供 0.13°C 的測量精度,因此非常適合用于可穿戴設備。它采用小型 WCSP 封裝,放置在人體上時,可以快速升溫并且具有快速熱響應時間。
| 封裝 | 引腳 | CAD 符號、封裝和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFQ) | 4 | Ultra Librarian |
訂購和質量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件標識
- 引腳鍍層/焊球材料
- MSL 等級/回流焊峰值溫度
- MTBF/時基故障估算
- 材料成分
- 鑒定摘要
- 持續可靠性監測
包含信息:
- 制造廠地點
- 封裝廠地點