集成型温度传感器解决散热难题

发布者:清新风华最新更新时间:2012-10-25 来源: 51hei关键字:温度传感器  散热难题  系统温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着电子系统越来越朝着多功能、更高性能和更小封装的趋势发展,系统散热问题日渐成为设计环节中必须考虑的因素。系统过热会降低性能,损坏元件或产生安全隐患。为跟踪并降低系统散热而引发的问题,通常需要监控两个参数:持续温度测量和过热警报。

持续温度测量使处理器可以监测到系统温度的上升或下降,并根据测得的温度采取弥补措施。例如,由于功率放大器(PA)会受到系统升温的影响,因此它可以显示增益的升高。增益升高导致功率放大器使用更大的功率,产生更多热量,继而使用更高的电能,这被称为热逸散。例如,在无线传感器网络应用中,过大的增益会导致电池比预期耗电更快。通过监控温度,处理器可以调节放大器的增益,从而确保功率的耗散与设计者预期相符。

在系统运行温度超出设置的限制时,处理器会接收到二进制过热警报信号。一个应用范例是当系统中温度即将超出元件的最大运行温度时。此时,处理器可以中止向元件供电,避免系统由于过热而受到损坏。

分立热敏电阻电路

用于进行持续温度测量和过热警报指示的传统分离元件电路在传感器元件中使用热敏电阻器(热敏电阻),通常采用负温度系数(NTC)热敏电阻。随着温度的升高,NTC热敏电阻的电阻值降低(图1)。

图 1:采用传统热敏电阻的电路。处理器的模数转换器用于采集温度模拟电压(VteMP)。当温度超出临界值时,数字比较器的输出端会驱动处理器的输入端进行提示。

电压分频器直接衍生模拟温度信号,作为热敏电阻温度模拟信号的电压电平。RBIAS电阻器能够设置电路增益,并使热敏电阻保持在允许的功率内工作,从而最大限度地减小温度导致的电阻误差。过热警报通过将热敏电阻的输出端与比较器的输入端相连接而产生。参考电压与比较器的另一输入端相连,以设置比较器输出端被激活的电压值(过热电平)。通过采用磁滞反馈回路用于避免比较器在VTEMP等于VREF时来回快速开关。

但是分立热敏电阻解决方案会存在许多设计问题。而LM57集成模拟温度传感器和温度开关能够解决这些设计问题,并提高系统的性能。

集成的LM57电路

LM57不仅集成了分立热敏电阻电路的功能,还改进了其性能。如图2所示,我们可以看到元件数量变少了,但功能却增加了。例如低态跳脱点输出和输入针脚使系统可以在原位置测试LM57的功能。

图2:LM57集成电路应用。处理器的模数转换器用于采集温度模拟电压(VTEMP)。当温度超出临界值时,过热(TOVER)输出端会驱动处理器的输入端进行指示。跳脱点由两个无源电阻器(RSENSE1和RSENSE2)设置,而不是由有效参考端和偏压电阻器设置。[page]

精确度

任何温度传感器电路中最重要的测量参数之一是总体电路的精确度(或误差)。在设计分立电路解决方案时,各元件的误差会累加得出测量值的最大总误差。例如,分立热敏电阻电路(图1)中的VTEMP模拟温度输出端将同时受到热敏电阻和电阻器RBIAS的精确度影响。TOVER数字警报的精确度不仅受到VTEMP的精确度影响,还受到比较器、反馈电阻器和磁滞电阻器的固有误差影响。例如,如果使用此电路控制大型HVAC系统,这些误差可能引起大型系统在不需要工作时继续运转,从而导致系统产生过多的功率。

LM57完全集成(图3),所有组成部分的输入输出都包含在LM57的校对流程中,因此不会产生以上所提到的误差源。同时,系统设计员不需要累加各组成元件的误差,从而得出总误差。LM57能保证VTEMP模拟输出的最大误差为±0.7℃,TOVER警报输出的最大误差为±1.5℃。

图3:LM57集成模拟温度传感器和温度开关的功能框图。

NTC电路的另一个误差源是VTRIP的误差。最大程度降低这一误差的一种途径是使用高精度参考端。但是,比较器的输入端会收集到来自参考端的噪声。比较器的跳脱点会随着噪声产生的信号电平的变化而不同。LM57采用一种专利技术从而解决了这个问题。用户可以通过选择两个电阻器RSENSE1和RSENSE2的值设置VTRIP的值。LM57使用数模转换器确定跳脱电压范围。只要感应线路中电压在指定范围内,跳脱温度就不会产生变化。这表示LM57感应输入不会受到输入端适量噪声的影响。这还意味着只要电阻器的容差在1%或更低,各电阻器的跳脱点就不会变化。

线性度和转换噪声

在传感器测量中获得最大的精确度需要注意量化噪声误差,这是由模拟信号向二进制数据转换产生的误差。模拟信号经过数字化,得出的是一个接近实际测得模拟值的数字值。数字测量的最小增量(LSB)是将模数转换器参考电压除以模数转换器的可数代码数得出的电压。例如,使用2.56V参考电压的8位模数转换器产生的LSB值为2.56V ÷ 28 = 10mV。测得的模拟值和数字值之间的任何差值将称为转换中的误差,这被称为转换噪声或转换误差。例如,如果尝试采集1.384V信号,此信号经数字化获得接近10mV的值,假设达到1.380V,则采样值具有4mV的转换噪声值。如需了解更详尽的转换噪声讨论,请参见National.com网站上的《浅谈模数转换器》(The ABCs of ADCs)一文。

那么,此噪声在温度误差中意味着什么?答案取决于传感器输出的增益。传感器的增益幅度越大,就越少受到噪声的影响——传感器增益越高,量化噪声产生的误差越小。如图4所示,可以看到在跳脱温度设为100℃时,LM57的VTEMP模拟输出与-10.4mV/℃典型增益值呈现很好的线性关系(实际上,LM57具有4种可能的增益,这取决于选择的跳脱点值,但是本例中我们选择100℃)。这表示每毫伏噪声对温度的影响为0.097℃/mV。同样在100℃的温度下,热敏电阻输出端的1mV噪声将产生1.7℃的误差(本模拟试验中使用NCP15XH103热敏电阻和6.2kΩ偏压电阻器)。

图4:LM57和NTC热敏电阻(Murata NCP15XH103F)的噪声灵敏度比较。

[page]

工作温度范围

较热敏电阻而言,LM57的另一个优点是具有更宽的可用工作温度范围。如图4所示,LM57可在-50℃至150℃的温度范围中工作。此热敏电阻的额定温度范围是-40℃至125℃,但其可用范围接近-20℃至100℃。由于在此范围内具有线性输出值,因此无需优化电路实现更窄、更高的温度范围;LM57在140℃下具有卓越的精确度和噪声容差。

设计时间和板空间

在如今更短的产品开发周期中,集成的LM57可以通过缩短设计时间从而提高价值。LM57只需要使用简易的设计优化方法即可集成在电路中,并与处理器相连。无需元件匹配、考虑序列误差等。

由于采取单一封装,体积小,从而节省了板空间和生产成本,并提高了质量。如果在分立解决方案中结合多个元件将占用更大板空间,因为各元件间需要保持最小间距。设计每增加一个新元件,在电路中放置该元件的成本就累加到产品成本中。每个附加元件都需要增加一个设备和两个或更多连线,因此在设计中需要考虑更多的问题。

本文小结

集成的LM57模拟温度传感器和温度开关不仅结合了传统温度传感器和比较器电路的优点,同时比分立解决方案具备更多的功能和更好的性能。如需改进系统性能并缩短设计时间,LM57是最佳选择。

关键字:温度传感器  散热难题  系统温度 引用地址:集成型温度传感器解决散热难题

上一篇:无线传感器网络中的连通支配集求解算法
下一篇:用于无刷电机旋转测量的无传感器型控制

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23

数字温度传感器DS18B20在卫星电源系统中的应用
0 引言 卫星电源系统主要用来为整个卫星的正常运行提供稳定的电源。它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其基本功能是通过物理和化学过程将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其它各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压-温度补偿法,即V-T曲线控制。蓄电池温度传感器传统上一般选用热电耦或铂电阻。模拟电路硬件控制是温度补偿的常用方法,已经在我国各种型号的卫星上获得成功应用。 为加快我国卫星电源分系统的数字化设计。充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本文以
[传感技术]
基于Si4432火灾监控系统的无线温度传感系统设计
近年来近年来。随着社会用电量的大幅增长,电气火灾发生率始居各类火灾之首,电气火灾的起火原因主要有以下几种:1)漏电;2)短路;3)过负荷。由电力设备发热而最终导致的电气火灾在全部电气火灾中占到了60%以上的比例;另外,由绝缘受损、环境潮湿等引起的泄漏电流故障(以及由泄漏电流电火花引起,又在电气火灾的起因中占有10%以上的比例。 当绝缘受损的线路上而产生的泄漏电流到300~500mA时,破损处将和邻近的接地导体产生火花放电现象。这时,释放出的电火花可以轻易的引燃周围的可燃物和易燃物,从而造成火灾事故。即使,周围没有易燃、可燃物存在,泄漏电流产生的火花放电同样可加速绝缘的受损面积,使得受损点周围的绝缘层迅速炭化,变为易燃物体,再
[单片机]
基于Si4432火灾监控<font color='red'>系统</font>的无线<font color='red'>温度</font>传感<font color='red'>系统</font>设计
传感器分会举行,今年温度传感器实现大丰收
  半导体国际会议“ISSCC 2010”从2010年2月8日开始举行。在Session 17的“Sensors&MEMS”上,关于温度传感器的发布占了大多数,在该场会议的8项发布中,有5项是关于温度传感器的内容。   作为此次发布的各种温度传感器的应用领域,被划分为面向传感器网络和无线标签追求低功耗的“17.1, 17.2”,追求微细工艺精度的“17.3”以及无需补偿也可追求高精度的“17.4”等,在某种意义上来说,会议内容让人觉得“温度传感器”的研究已经达到了极限。可能因为本次会议的会场在比较狭窄的房间,因此非常拥挤。   作为利用双极晶体管带隙的温度传感器,有“17.1, 17.2, 17.3”3项发布。尤其是通过进行双
[传感器]
基于WiFi技术的无线温度传感器设计
1.概述 随着无线传感器网络技术的不断发展,它已经被广泛应用到工业、农业、医疗、航空航天以及海洋开发和探索等各个领域中,并解决了很多工程问题。在工农业领域,无线传感器技术的一项重要应用是对环境温度的监测,本文介绍了一种基于WiFi技术的无线温度传感器,描述了其工作原理、设计方案和使用情况。 2.系统结构 本系统主要由无线Wi-Fi传感器模块、接收计算机组成。其核心部分是Wi-Fi无线传输模块。无线传感器网络中的终端节点模块直接和温度传感器节点相连接,通过Wi-Fi把传感器的数据传输到上位机,以进行进一步的数据处理。为了更方便地处理现场数据,本系统还设计了基于LabVIEW的上位机程序。 3.硬件设计 3.1 AX220
[测试测量]
基于WiFi技术的无线<font color='red'>温度传感器</font>设计
温度传感器输出485通信的2种方式
温度传感器经常被用于各行各业,但是传统的温度传感器都是电阻输出或者是4-20ma,0-5V等模拟输出,但是随着计算机的普及,很多客户要求提供带通信的温度传感器,一般要求的是485通信的温度传感器,那485通信的温度传感器是怎样实现的呢?     传统的温度传感器模拟输出是很好做成的,以前为了得到485通信一般都是接触特制的带有通信的仪表来输出485信号,这种方式的优点是实现起来比较方便,操作简单,而且总体价格便宜,但是缺点是必须配一个仪表,这样占据空间大,安装不灵活,在有限的空间内使用起来比较麻烦,而且不方便集成。     随着传感器技术的发展,现在越来越多的厂家生产出内置485输出的温度传感器,这种传感器能够不用借助仪表就可以直
[嵌入式]
数字温度传感器TC77与AVR单片机的接口设计
  AVR系列的单片机内部集成了TWI(Two-wire SerialInterface)总线。该总线具有I2C总线的特点,即接线简单,外部硬件只需两个上拉电阻,使用时钟线SCL和数据线SDA就可以将128个不同的设备互连到一起;而且支持主机和从机操作,器件可以工作于发送器模式或接收器模式,数据传输率高达400 kHz。正因为TWI总线具有这么多的优点,因此受到了使用者的青睐。   由于该总线与传统的I2C总线极其相似。因此不少人误以为TWI总线就是I2C总线,其实这只是一种简单化的理解。TWI总线是对I2C总线的继承和发展。它定义了自已的功能模块和寄存器,寄存器各位功能的定义与I2C总线并不相同;而且TWI总线引入了状奁寄
[单片机]
数字<font color='red'>温度传感器</font>TC77与AVR单片机的接口设计
温度测量应用广,这个基于ARM的智能测温系统最近很火
引言 测温测量和控制在当今社会生活中扮演着至关重要的角色,国际国内市场现有的多种测温技术涵盖了安检、市 场、生活、消防、科研等诸多领域。温度的测量和控制在工 业生产中有广泛的应用,尤其在石油、化工、电力、冶金等 重要工业领域中,对温度的测量和监控是非常重要的一个环节。在传统的 温度测量 系统中,温度采集器通常采用模拟温 度传感器,模拟信号在传输的过程中容易受到干扰从而影响测量的准确度,模拟信号转化成数字信号,精度较高的A/D 转换器一般价格昂贵,对于传统系统存在的不足,结合国内外在温度监测系统上的研究现状,本文进行了新的设计。 本文智能测温系统基于物联网技术与嵌入式技术实现 远程无线可移动的视频监控系统,依托于FS_S
[单片机]
<font color='red'>温度</font>测量应用广,这个基于ARM的智能测温<font color='red'>系统</font>最近很火
可穿戴温度传感器应用的刚柔结合电路设计考虑因素
摘要 本文是开发测量核心体温( CBT )传感器产品的刚柔结合电路板的通用设计指南,可应用于多种高精度(±0.1°C)温度检测应用。 德州A&M大学和ADI公司在联合开发CBT传感器产品时采用了本文中的建议。这款CBT器件采用了四个MAX30208温度传感器,用于测量热通量,以准确估计受试者的CBT。 1,2 简介 本文旨在帮助设计人员在设计高精度( ±0.1°C)温度检测电路时识别和应对多个潜在问题。本指南以最近的CBT设计为例进行说明,涉及到热、电气和机械等方面,并对这些方面进行了适当的权衡考量。这些考量将有助于设计人员: 了解如何识别与开发高精度CBT检测器件相关的设计挑战、权衡考量和应对技术。
[传感器]
可穿戴<font color='red'>温度传感器</font>应用的刚柔结合电路设计考虑因素
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved