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TMP6-THERMISTOR-DESIGN
具有查找表、性能比较和代码示例的 TMP6 热敏电阻设计工具
TMP6-THERMISTOR-DESIGN
概述
与市面上其他传统的负温度系数 (NTC) 或正温度系数 (PTC) 热敏电阻一样,TMP6 线性热敏电阻在系统应用中需使用电阻-温度转换表。除实用工具外,TMP6 热敏电阻设计工具还提供了上述表格来帮助完成系统设计。此工具提供两种选项,即根据设计要求,将热敏电阻用于电阻分压器或恒流电路中。选好合适的工具后,可根据要使用的 TMP6 热敏电阻器件型号、偏置电压/电流、偏置电阻器(如需要)和 ADC 分辨率等对其进行配置。
选择满足系统要求的数值后,开发人员可使用其他选项卡对各种器件、ANSI C 通用代码示例进行比较,从而找到理想的转换方法。对比选项卡显示了两个器件的不同阻值曲线,然后计算整个温度范围的电压曲线、功率灵敏度/ºC(以毫瓦/ºC 为单位)以及电阻容差。提供的 C 代码可用于根据以下三种方式进行电阻-温度转换:微控制器中的查找表 (LUT),运行 4 阶多项式回归,以及使用 Steinhart-Hart 方程。
除传统的代码示例外,该热敏电阻设计工具还包括阈值检测等更多具体用例的示例,并提供了针对更高测量分辨率和信噪比的均值计算方法。
选择满足系统要求的数值后,开发人员可使用其他选项卡对各种器件、ANSI C 通用代码示例进行比较,从而找到理想的转换方法。对比选项卡显示了两个器件的不同阻值曲线,然后计算整个温度范围的电压曲线、功率灵敏度/ºC(以毫瓦/ºC 为单位)以及电阻容差。提供的 C 代码可用于根据以下三种方式进行电阻-温度转换:微控制器中的查找表 (LUT),运行 4 阶多项式回归,以及使用 Steinhart-Hart 方程。
除传统的代码示例外,该热敏电阻设计工具还包括阈值检测等更多具体用例的示例,并提供了针对更高测量分辨率和信噪比的均值计算方法。
特性
- 可根据器件型号、偏置电压/电流、ADC 分辨率和偏置电阻器自定义
- 器件阻值表
- 根据阻值表比较热敏电阻
- 适用于 LUT、多项式回归和 Steinhart-Hart 方程的代码示例
- 适用于阈值检测和软件均值计算的代码示例
- Voltage bias tool and current bias tool
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技术文档
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类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
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白皮书 | 使用热敏电阻进行温度检测 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2023年 7月 5日 | |||
应用手册 | TMP6x 过采样 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 22日 |