ZHCAAU5 October   2020 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2过采样
    1. 2.1 方法 1
      1. 2.1.1 方法 1 示例代码
    2. 2.2 方法 2
      1. 2.2.1 方法 2 示例代码
    3. 2.3 奈奎斯特速率
    4. 2.4 抖动
    5. 2.5 分辨率
  4. 3参考文献

引言

更高精度的温度检测可允许系统在更接近热限值的情况下运行,从而提高性能和效率。在恒温器中,技术正在改变人们与环境互动和控制环境的方式,节能和效率多年来一直是设计迭代的主要驱动因素。

TMP6x 硅基热敏电阻的高线性度有助于在高温下实现更好的动态范围,但在室温下实现较低的动态范围。但是,这种线性度可以实现 NTC 热敏电阻无法做到的软件改进,并且在实施后,TMP6x 器件可以实现更高的精度和分辨率,而不受动态范围的影响。除了 TMP6x 系列能够实现的更短响应时间、更低漂移和易用性之外,这还允许在超出室温的情况下实现更高精度。

NTC 热敏电阻在 25°C 时往往具有良好的精度,因为这是非常常见的校准点。除此之外,从 NTC 分压器获取的温度变得不太准确。更复杂的多点校准成本高且耗时,因为它们需要保温。TMP6x 器件的线性度允许单点校准,无需成本高昂的保温即可完成。然后,可以使用过采样方法在软件中进一步提高最终精度。通常,每八次过采样会将 ADC 的分辨率提高两位。本应用手册稍后将讨论不同的过采样方法以及应用实例。

GUID-8731DE95-A53F-426C-8648-36F0918951C9-low.png图 1-1 采用 X1SON 封装的 TMP61.