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数字温度变送器全解答
发布时间:2014-01-16 11:25:00  文章来源:SOKYO  作者:SOKYO  人气:
 1、为什么数字温度变送器优于其他技术?
  数字变送器是完全集成和完全校准的温度测量解决方案,在许多方面优于热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)等模拟型变送器技术。
  高性能
  高精度。变送器规格中涉及的所有误差均可精确到0.2°C(最大值)。
  高稳定性、可重复性和可靠性。漂移和可重复性包含在变送器规格中。
  快速热响应。热响应取决于变送器使用方式。例如,将变送器安装在大PCB上会限制热响应,因为PCB起了散热作用。
  可追溯性。变送器可追溯到国家标准,例如美国国家标准技术研究院(NIST)公布的标准。
  低成本
  无需额外信号处理或额外元件。
  无需用户校准。由于器件经过预先校准,在测量和数字化温度值时涉及的所有误差包含在变送器精度规格内。相反,模拟式传感元件的额定误差(包括温度漂移和噪声),必须考虑至与变送器一同使用的任何ADC、放大器、基准源、线路或其他元件规格内。因此校准成本可能很昂贵,许多情况下甚至超过变送器元件本身的成本。
  易于实施
  无需复杂校准。
  标准SPI(ADT7320)和I2C(ADT7420)数字接口。
  无自热效应或引脚线路电阻顾虑。变送器非常鲁棒,无其他变送器的湿气侵入问题。
  低功耗
  低软件开销;无线性化。
  无需额外元件。
  包括2μA关断模式在内的多种低功耗模式。
  请注意,数字温度变送器通常不能替代热电偶,因为热电偶的温度范围要宽得多。不过数字温度变送器广泛用于为热电偶提供基准温度,此技术称为冷结补偿。概括而言,数字温度变送器提供简单、可靠且经济的高性能温度测量。
  2、温度变送器如何实现高精度?
  最新变送器内核基于硅带隙原理,与当今业界所有温度检测IC的原理相同。事实上,作为该技术的开拓者,ADI早在1978年就推出了业界经典的AD590。基于开发AD590后积累的经验,ADI进一步优化温度内核,结合领先的精密Σ-Δ型ADC技术实现了极高精度。除了优化设计外,ADI更开发出测试功能,使变送器可在高精度规格下执行可靠测试。
  3、这些变送器的响应时间是多少?
  热响应是变送器热质量的函数,但与IC安装对象的质量也有很大关系。例如,大PCB起大散热器作用,会延缓热响应。为获得最佳热响应,建议尽可能将变送器安装在小PCB上,例如具有最佳热响应的柔性PCB。ADI利用ADT7320/ADT7420和柔性PCB实现了小于2秒的热响应(包括所有信号处理)。其它详细信息请查看应用笔记。
  4、这些变送器是否需要校准?
  ADI已使用高精度测试解决方案对这些变送器进行预先校准,器件无需用户校准。由于器件经过预先校准,在测量和数字化温度值时涉及的所有误差包含在变送器精度规格内。
  5、变送器的可重复性和漂移性能如何?
  可重复性是在使用相同测量仪器测量器件时获得一致结果的能力。对于ADT7320/ADT7420,可重复性通常为±0.015°C。
  漂移指示测量需要校准的频率。漂移包括按照JEDEC标准JESD22-A108执行的焊接热阻和寿命测试。ADT7320/ADT7420在整个工作寿命内的漂移通常为0.0073°C。
松野电气数字温度传感器
本文关键字:数字温度变送器,松野电气

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