logo
Дом > Ресурсы > Случай компании около Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

 Ресурсы компании Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

  1 сентября 2025 г. — Движимый растущим спросом на высокоточное измерение температуры, цифровой датчик температуры TMP117AIDRVR становится идеальным решением для медицинских устройств, промышленной автоматизации и потребительской электроники благодаря своей исключительной точности измерений и сверхнизкому энергопотреблению. Согласно техническому паспорту (номер документа SBOS901), предоставленному Mouser Electronics, микросхема использует передовую технологию КМОП-интегральных схем, поддерживает широкий диапазон измерения температуры от -55°C до +150°C и достигает высокой точности ±0,1°C (от -20°C до +50°C), обеспечивая надежную поддержку датчиков для различных приложений высокоточного измерения температуры.

 

I. Технические характеристики продукта

 

TMP117AIDRVR поставляется в 6-контактном корпусе WSON размером всего 1,5 мм × 1,5 мм с высотой 0,5 мм. Согласно техническому паспорту Mouser Electronics, микросхема интегрирует 16-битный высокоточный Σ-Δ АЦП, обеспечивая разрешение по температуре 0,0078°C. Она оснащена встроенной энергонезависимой памятью (EEPROM) для хранения пользовательских настроек для восьми конфигурационных регистров. При рабочем диапазоне напряжений от 1,8 В до 5,5 В она совместима с различными системами электропитания. Цифровой интерфейс поддерживает протокол I2C с максимальной скоростью передачи данных 400 кГц.

 

II. Конфигурация и функции контактов

 

1. TMP117AIDRVR поставляется в компактном 6-контактном корпусе WSON, причем каждый контакт точно и практично разработан для выполнения определенных функций. Контакт VDD служит входом положительного напряжения питания, поддерживая широкий диапазон рабочих напряжений от 1,8 В до 5,5 В и требует внешнего керамического развязывающего конденсатора 0,1μF для стабильной работы. Контакт GND является соединением с землей, которое должно быть тщательно подключено к плоскости земли печатной платы для обеспечения стабильности измерений.

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного классаФункциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

 

2. Поддерживает подключение до 3 микросхем на одной шине для удовлетворения требований многоточечного мониторинга; контакт INT служит выходом прерывания, переходя в низкое состояние, когда доступны новые данные измерений или температура превышает заданные пороговые значения, обеспечивая немедленную обратную связь об аномалиях с главным контроллером. Общая конструкция контактов обеспечивает баланс стабильности, гибкости и практичности, адаптируясь к сценариям измерения температуры в различных электронных системах.

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

III. Функциональная блок-схема и архитектура системы

TMP117 — это цифровой датчик температуры, предназначенный для управления тепловым режимом и защиты от перегрева. TMP117 совместим с двухпроводным интерфейсом SMBus и I2C. Устройство рассчитано на диапазон рабочих температур окружающей среды от –55 °C до 150 °C.

  • Разводка печатной платы и управление тепловым режимом: Для достижения максимальной точности измерений критически важны разводка печатной платы и тепловой дизайн. TMP117AIDRVR следует размещать вдали от тепловыделяющих компонентов (таких как ЦП, силовые индукторы и микросхемы управления питанием) и как можно ближе к точке измерения целевой температуры. Правильная заливка меди и добавление тепловых переходов помогают минимизировать ошибки, вызванные самонагревом или градиентами температуры окружающей среды.
  • Развязка питания: Керамический развязывающий конденсатор 0,1μF следует размещать рядом с контактами V+ и GND микросхемы, чтобы обеспечить стабильное питание и подавить шумовые помехи.
  • Шина I2C: Подтягивающие резисторы (например, 4,7 кΩ) обычно требуются на линиях SDA и SCL к напряжению логического питания для обеспечения надежной связи.

 

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

 

 

IV. Описание функций

 

1. Датчик поддерживает несколько режимов работы:
2. Режим высокоточных измерений: точность ±0,1℃ при 25℃, ±0,5℃ во всем диапазоне (-40℃ до 125℃)
3. Режим программируемого разрешения: переключаемый 12-битный и 16-битный АЦП для баланса точности/скорости
4. Режим низкого энергопотребления: активный ток 7,5μA, ток отключения 0,1μA для устройств с батарейным питанием
5. Режим тревоги: настраиваемые пороговые значения высокой/низкой температуры, контакт INT запускает оповещение
6. Режим нескольких устройств: 3 программируемых адреса I²C (0x48/0x49/0x4A) для расширения шины

 

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

 

V. Функциональные режимы устройства

1. TMP117AIDRVR поддерживает несколько функциональных режимов устройства:
2. Режим измерения температуры с высокой точностью: точность ±0,1℃ при 25℃, ±0,5℃ в диапазоне от -40℃ до 125℃, 16-битный АЦП для стабильных данных
3. Режим программируемой частоты измерений: регулируемая частота от 0,125 Гц до 8 Гц, балансирующая скорость отклика и энергопотребление
4. Режим сверхнизкого энергопотребления: активный ток 7,5μA, ток отключения 0,1μA, 适配 устройства с батарейным питанием

5. Режим пороговой сигнализации: настраиваемые пороговые значения высокой/низкой температуры, контакт INT выдает сигнал оповещения при превышении
6. Режим шины нескольких датчиков: 3 программируемых адреса I²C (0x48/0x49/0x4A), обеспечивающие параллельный мониторинг нескольких устройств


Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

 

VI. Типичное применение

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса

 

Требования к дизайну

 

TMP117 работает только как ведомое устройство и взаимодействует с хостом через последовательный интерфейс, совместимый с I2C. SCL — входной контакт, SDA — двунаправленный контакт, а ALERT — выход. TMP117 требует подтягивающего резистора на контактах SDA и ALERT. Рекомендуемое значение для подтягивающих резисторов составляет 5 кΩ. В некоторых приложениях подтягивающий резистор может быть меньше или больше 5 кΩ. Рекомендуется подключить развязывающий конденсатор 0,1 мкФ между V+ и GND. Подтягивающий резистор SCL требуется, если контакт SCL микропроцессора системы имеет открытый сток. Используйте керамический конденсатор с температурным рейтингом, соответствующим рабочему диапазону приложения, и разместите конденсатор как можно ближе к контакту V+ TMP117. Контакт ADD0 можно подключить напрямую к GND, V+, SDA и SCL для выбора адреса из четырех возможных уникальных ведомых идентификационных адресов. В таблице 7-1 объясняется схема адресации. Выходной контакт ALERT можно подключить к прерыванию микроконтроллера, которое запускает событие, произошедшее, когда предел температуры превышает программируемое значение в регистрах 02h и 03h. Контакт ALERT можно оставить плавающим или подключить к земле, когда он не используется.

 

VII. Разработка схемы применения

 

Основные соображения для типичных схем применения:

 

1. Каждый контакт PVDD требует керамического развязывающего конденсатора 10μF

2. Бутстрепные конденсаторы: рекомендуемый диэлектрик 100 нФ/50 В X7R

3. Порог перегрузки по току устанавливается внешним резистором на контакте OC_ADJ

4. Тепловая площадка должна иметь хороший контакт с печатной платой, рекомендуется использовать массив тепловых переходов

5. Сигнальная земля и земля питания соединены по топологии звезда

Функциональное распределение микросхемы с низкомощным датчиком температуры промышленного класса


 

Свяжитесь с нашим торговым специалистом:

--------------

 

Электронная почта: xcdzic@163.com

WhatsApp: +86-134-3443-7778
Посетите страницу продукта ECER для получения подробной информации: [
链接]