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电路设计->传感器电路图->温度传感电路图->集成化高精度温度传感器AS300

集成化高精度温度传感器AS300

作者:Lamborghini时间:2009-08-28

  1. 概述

  AS300两端集成温度传感器,实质上是一个高精度并联型调节器。内部结构框图如图1所示。传感器的输出电压与温度成正比,在27℃时输出电压为3V,然后以10mV/℃的比率线性增加。该传感器具有精度高、输出阻抗低、线性度好等优点,是温度检测的理想器件。

  AS300有四种封装方式:TO-92、TO-237、SOT-223封装的器件需要较大的散热器。采用TO-237封装的器件可组成理想的空气温度传感器。采用SOT-223封装的器件是混合基片和MCM基片最主要的温度检测器件。如要求安装空间小,精度高时,采用8LSOIC封装的AS300更适合。

  2. 管脚功能

  AS300的四种封装方式如图2所示(顶视图),各脚的功能为:

  

 

  GND(S)可选择的检测脚接地端,与基片接地脚GND(F)不连。

  GND(F):信号接地和电路基片接地脚。

  VTEMP(F):输出脚。该脚电压与温度成正比。在27℃时,VTEMP=3V,随温度上升VTEMP以10mV/℃的速率增加。

  VTEMP(S):可选择传感器VTEMP输出端,仅在8LSOIC封装方式上使用。

 

  3. 主要特性

  AS300四种封装方式的极限参数如下表所示。

  AS300的测试电路如图3所示。从该测试电路可以测出输出电压VTEMP随温度的变化曲线和输出电压与输入电压的瞬时响应。

  根据图3测出的AS300输出电压VTEMP随温度的变化曲线如图4所示。从图中可以看出,输出电压与温度基本上成线性关系。

  输出电压与输入电压的瞬时响应曲线如图5所示。从图可以看出,输出电压与输入电压基本上是同步变化的,输入电压一加载,在很短的时间内,输出电压就稳定下来。

  

 

  4. 应用实例

  例1,线性电扇控制电路

  电扇控制电路如图6所示。当温度升高时,AS300的输出电压升高,LM358的输入、输出电压升高,IRF233的输出电流增大,从而使电扇M的转速升高,风量增大,当温度下降时,其控制过程与温度升高的控制过程相反。这样就实现了电扇转速随温度变化的目的。

  例2.恒温控制器

  恒温度控制器电路如图7所示。随着温度升高,AS300的输出电压升高,LM339的输出电压随之升高,从而驱动温度控制电路,使温度降低到原来的温度。

  例3. 温度计

  温度计电路如图8所示。其中A满刻度为100µA的直流表头,调节R1,使0℃时表头的指示为0,调节R2,使100℃时表头的指示为100。当温度在0~℃之间变化时,AS300的输出电压线性增加,流过表头的电流值线性上升,指针的指示便是实际的温度值。

  



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