ZHCABQ5A May   2021  – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTD 简介
    1. 1.1 常见接线配置
    2. 1.2 RTD 容差和精度
    3. 1.3 RTD 系统的误差来源
      1. 1.3.1 误差最小化电路
  4. 2RTD 替代品
    1. 2.1 TMP116 和 TMP117
    2. 2.2 TMP1826
    3. 2.3 TMP6x
  5. 3结语
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

TMP116 和 TMP117

TMP116 的精度显著优于 B 类 RTD。另外,当与 A 类 RTD 比较时,TMP116 的精度在 –55°C 至 +125°C 的大部分工作温度范围内都更高。与 RTD 相比,精度提升的同时还降低了成本,简化了设计。

GUID-52513A78-759E-4D1F-8E8A-248E14D69B6B-low.png图 2-1 比较 RTD 和 TMP116 的精度

TMP117 是另一款可以替代 RTD 的半导体温传感器。TMP117 是一款高精度数字温度传感器,可提供 16 位结果,分辨率为 0.0078°C ,在 -20°C 到 +50°C 的温度范围内精度高达 ±0.1°C 的精度,无需校准。TMP117 与 I2C 和 SMBus™ 接口兼容,具有可编程警报功能,并且在单条总线上支持高达四个器件。表 2-1 显示了 TMP117 在其工作范围内的总体精度。

表 2-1 TMP117 在整个温度范围内的精度
温度范围 精度
–20°C 至 +50°C ±0.1°C
–40°C 至 +100°C ±0.2°C
–55°C 至 +150°C ±0.3°C

图 2-2 显示了在 –55°C 至 +150°C 的工作温度范围内,TMP117 与 RTD 的精度对比。从图 2-2中可以明显看出, 未校准的 TMP117 具有与 RTD AA 类传感器相同或更高的精度。请注意,这是两个器件的原始精度,并且最终系统布局对 TMP117 的影响很小,对 RTD 的传感器精度影响很大,这是由 ADC 的选择、信号走线布局和元件容差等诸多参数造成的。

GUID-20210422-CA0I-J442-TMCM-RJDZX4GFZBDR-low.gif图 2-2 TMP117 和 RTD 的精度图表

TMP117 在精度上可与 AA 类薄膜 RTD 相媲美,而且功耗仅为 PT100 RTD 的一小部分。与使用 RTD 元件的系统相比,使用 TMP117 的系统需要的元件更少,如 Σ-Δ ADC、可编程增益放大器和 RC 滤波器。