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今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)矶髦瞧諴CT2075數(shù)字溫度傳感器的有關報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認識,主要內容如下。

一、PCT2075數(shù)字溫度傳感器引言

PCT2075是一款溫度-數(shù)字轉換器,在?25 °C至+100 °C溫度范圍內準確度為±1 °C。該器件采用片內帶隙溫度傳感器和Σ-Δ型A-D轉換技術制造,提供過溫檢測輸出,可直接替代其他LM75系列溫度傳感器。該器件集成一系列數(shù)據(jù)寄存器:配置寄存器(Conf),用于存儲器件設置,如器件工作模式、OS工作模式、OS極性和OS故障隊列;溫度寄存器(Temp),用于存儲數(shù)字溫度讀數(shù);設定點寄存器(Tos和Thyst),用于存儲可編程過溫關斷和遲滯限值以及可編程溫度傳感器采樣時間Tidle,可通過雙線式串行I2C總線超快速模式(Fm+)接口與控制器通信。

二、PCT2075常規(guī)操作介紹

PCT2075使用片內帶隙傳感器以0.125℃的分辨率測量設備溫度,并將11位模數(shù)轉換產(chǎn)生的11位二進制補碼數(shù)字數(shù)據(jù)存儲到設備Temp寄存器中。 I2C總線上的控制器可以隨時讀取此Temp寄存器。 讀取溫度數(shù)據(jù)不會影響讀取操作過程中正在進行的轉換。

可以將PCT2075設置為以兩種模式工作:正常或關機。在正常操作模式下,溫度數(shù)字轉換每100 ms或其他編程值執(zhí)行一次,并且溫度寄存器在每次轉換結束時更新。 在每個約100 ms的“轉換周期”(Tconv)中,該設備僅花費約28 ms(稱為“溫度轉換時間”(tconv(T)))完成溫度到數(shù)據(jù)的轉換,然后在 剩余時間。 實施此功能可顯著降低設備功耗。

在關斷模式下,器件變?yōu)榭臻e狀態(tài),數(shù)據(jù)轉換被禁用,Temp寄存器保存最新結果。 但是,設備I2C總線接口仍處于活動狀態(tài),并且可以執(zhí)行寄存器寫/讀操作。 可以通過對配置寄存器的位B0進行編程來控制器件的工作模式。 當設備上電或從關閉狀態(tài)恢復為正常模式時,便會啟動溫度轉換。

此外,在正常模式下每次轉換結束時,Temp寄存器中的溫度數(shù)據(jù)(或Temp)將自動與Tos寄存器中存儲的過熱關閉閾值數(shù)據(jù)(或Tots)以及磁滯數(shù)據(jù)(或Thys)進行比較。 )存儲在Thyst寄存器中,以便相應地設置設備OS輸出的狀態(tài)。 器件的Tos和Thyst寄存器具有寫/讀功能,并且都使用9位二進制補碼數(shù)字數(shù)據(jù)進行操作。 為了與此9位操作匹配,Temp寄存器僅將其11位數(shù)據(jù)的9 MSB位用于比較。

OS輸出響應比較操作的方式取決于配置位B1選擇的OS操作模式以及配置位B3和B4定義的用戶定義故障隊列。

在OS比較器模式下,OS輸出的行為類似于恒溫器。 當溫度超過小數(shù)點時,它將變?yōu)榛顒訝顟B(tài);當溫度下降到Thys以下時,將被重置。讀取設備寄存器或將設備置于關機狀態(tài)不會更改OS輸出的狀態(tài)。 在這種情況下,OS輸出可用于控制冷卻風扇或熱敏開關。

在OS中斷模式下,OS輸出用于熱中斷。 當設備加電時,僅當溫度超過Tots時才激活OS輸出,然后它將無限期保持活動狀態(tài),直到通過讀取任何寄存器將其復位為止。通過交叉Tots激活OS輸出然后重置后,僅當Temp降至Thys以下時才可以再次激活OS輸出;否則,必須重新激活OS輸出。 然后,它會無限期保持活動狀態(tài),直到通過讀取任何寄存器將其復位為止。操作系統(tǒng)中斷操作將按以下順序繼續(xù):Tots跳閘,復位,Thys跳閘,復位,Tots跳閘,復位,Thys跳閘,復位等。通過將配置寄存器的位0設置為器件,將設備置于關閉模式 重置操作系統(tǒng)輸出。

以上便是小編此次想要和大家共同分享的有關恩智浦PCT2075數(shù)字溫度傳感器內容,如果你對本文內容感到滿意,不妨持續(xù)關注我們網(wǎng)站喲。最后,十分感謝大家的閱讀,have a nice day!

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