熱敏電阻應(yīng)用的溫度范圍
發(fā)布時(shí)間:2020/5/27 23:54:18 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):3033
G131-G528數(shù)據(jù)列表
LM25011(Q,A,AQ);
標(biāo)準(zhǔn)包裝
1,000
包裝
標(biāo)準(zhǔn)卷帶
零件狀態(tài)
有源
類(lèi)別
集成電路(IC)
產(chǎn)品族
PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
系列
其它名稱(chēng)
296-LM25011MY/NOPBTR
LM25011MY/NOPBTR
LM25011MY/NOPBTR-ND
LM25011MYNOPB
LM25011MYTR
LM25011MYTR-ND規(guī)格
功能
降壓
輸出配置
正
拓?fù)?
降壓
輸出類(lèi)型
可調(diào)式
輸出數(shù)
1
電壓 - 輸入(最小值)
6V
電壓 - 輸入(最大值)
42V
電壓 - 輸出(最小值/固定)
2.51V
電壓 - 輸出(最大值)
40V
電流 - 輸出
2A
頻率 - 開(kāi)關(guān)
最高 2MHz
同步整流器
無(wú)
工作溫度
-40°C ~ 125°C (TJ)
安裝類(lèi)型
表面貼裝型
封裝/外殼
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤(pán)
供應(yīng)商器件封裝
10-MSOP-EP

熱敏電阻在其電阻容差范圍內(nèi)的位置會(huì)降低系統(tǒng)性能,因?yàn)槟枰蟮恼`差范圍。校準(zhǔn)將告知您期望的電阻值,這可幫助您大幅減少誤差范圍。但是,這是制造過(guò)程中的一個(gè)附加步驟,因此應(yīng)盡量將校準(zhǔn)保持在更低水平。
校準(zhǔn)點(diǎn)的數(shù)量取決于所使用的熱敏電阻類(lèi)型以及應(yīng)用的溫度范圍。對(duì)于較窄的溫度范圍,一個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)適用于大多數(shù)熱敏電阻。對(duì)于需要寬溫度范圍的應(yīng)用,您有兩種選擇:1)使用NTC校準(zhǔn)三次(這是由于它們?cè)跇O端溫度下的靈敏度低且有較高電阻容差),或2)使用硅基線(xiàn)性熱敏電阻校準(zhǔn)一次,其比NTC更加穩(wěn)定。
靈敏度當(dāng)試圖從熱敏電阻獲得良好精度時(shí),每攝氏度電阻(靈敏度)出現(xiàn)較大變化只是其中一個(gè)難題。但是,除非您通過(guò)校準(zhǔn)或選擇低電阻容差的熱敏電阻在軟件中獲得正確的電阻值,否則較大的靈敏度也將無(wú)濟(jì)于事。
NTC電阻值呈指數(shù)下降,因此在低溫下具有極高的靈敏度,但是隨著溫度升高,靈敏度也會(huì)急劇下降。硅基線(xiàn)性熱敏電阻的靈敏度不像NTC那樣高,因此它可在整個(gè)溫度范圍內(nèi)進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)量。隨著溫度升高,硅基線(xiàn)性熱敏電阻的靈敏度通常在約60°C時(shí)超過(guò)NTC的靈敏度。
自熱和傳感器漂移,熱敏電阻以熱量形式散發(fā)能耗,這會(huì)影響其測(cè)量精度。散發(fā)的熱量取決于許多參數(shù),包括材料成分和流經(jīng)器件的電流。
傳感器漂移是熱敏電阻隨時(shí)間漂移的量,通常通過(guò)電阻值百分比變化給出的加速壽命測(cè)試在數(shù)據(jù)表中指定。如果您的應(yīng)用要求使用壽命較長(zhǎng),且靈敏度和精度始終如一,請(qǐng)選擇具有較低自熱且傳感器漂移小的熱敏電阻。
在NTC上使用像TMP61這樣的硅線(xiàn)性熱敏電阻,相同價(jià)格下,幾乎在硅基線(xiàn)性熱敏電阻的規(guī)定工作溫度范圍內(nèi)的任何情況下,硅基線(xiàn)性熱敏電阻都可以從其線(xiàn)性和穩(wěn)定性中獲益。硅基線(xiàn)性熱敏電阻也有商用和汽車(chē)用兩種版本,并采用表面貼裝器件NTC通用標(biāo)準(zhǔn)0402和0603封裝。
(素材來(lái)源:ttic和eechina.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特別感謝)
G131-G528數(shù)據(jù)列表
LM25011(Q,A,AQ);
標(biāo)準(zhǔn)包裝
1,000
包裝
標(biāo)準(zhǔn)卷帶
零件狀態(tài)
有源
類(lèi)別
集成電路(IC)
產(chǎn)品族
PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
系列
其它名稱(chēng)
296-LM25011MY/NOPBTR
LM25011MY/NOPBTR
LM25011MY/NOPBTR-ND
LM25011MYNOPB
LM25011MYTR
LM25011MYTR-ND規(guī)格
功能
降壓
輸出配置
正
拓?fù)?
降壓
輸出類(lèi)型
可調(diào)式
輸出數(shù)
1
電壓 - 輸入(最小值)
6V
電壓 - 輸入(最大值)
42V
電壓 - 輸出(最小值/固定)
2.51V
電壓 - 輸出(最大值)
40V
電流 - 輸出
2A
頻率 - 開(kāi)關(guān)
最高 2MHz
同步整流器
無(wú)
工作溫度
-40°C ~ 125°C (TJ)
安裝類(lèi)型
表面貼裝型
封裝/外殼
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤(pán)
供應(yīng)商器件封裝
10-MSOP-EP

熱敏電阻在其電阻容差范圍內(nèi)的位置會(huì)降低系統(tǒng)性能,因?yàn)槟枰蟮恼`差范圍。校準(zhǔn)將告知您期望的電阻值,這可幫助您大幅減少誤差范圍。但是,這是制造過(guò)程中的一個(gè)附加步驟,因此應(yīng)盡量將校準(zhǔn)保持在更低水平。
校準(zhǔn)點(diǎn)的數(shù)量取決于所使用的熱敏電阻類(lèi)型以及應(yīng)用的溫度范圍。對(duì)于較窄的溫度范圍,一個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)適用于大多數(shù)熱敏電阻。對(duì)于需要寬溫度范圍的應(yīng)用,您有兩種選擇:1)使用NTC校準(zhǔn)三次(這是由于它們?cè)跇O端溫度下的靈敏度低且有較高電阻容差),或2)使用硅基線(xiàn)性熱敏電阻校準(zhǔn)一次,其比NTC更加穩(wěn)定。
靈敏度當(dāng)試圖從熱敏電阻獲得良好精度時(shí),每攝氏度電阻(靈敏度)出現(xiàn)較大變化只是其中一個(gè)難題。但是,除非您通過(guò)校準(zhǔn)或選擇低電阻容差的熱敏電阻在軟件中獲得正確的電阻值,否則較大的靈敏度也將無(wú)濟(jì)于事。
NTC電阻值呈指數(shù)下降,因此在低溫下具有極高的靈敏度,但是隨著溫度升高,靈敏度也會(huì)急劇下降。硅基線(xiàn)性熱敏電阻的靈敏度不像NTC那樣高,因此它可在整個(gè)溫度范圍內(nèi)進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)量。隨著溫度升高,硅基線(xiàn)性熱敏電阻的靈敏度通常在約60°C時(shí)超過(guò)NTC的靈敏度。
自熱和傳感器漂移,熱敏電阻以熱量形式散發(fā)能耗,這會(huì)影響其測(cè)量精度。散發(fā)的熱量取決于許多參數(shù),包括材料成分和流經(jīng)器件的電流。
傳感器漂移是熱敏電阻隨時(shí)間漂移的量,通常通過(guò)電阻值百分比變化給出的加速壽命測(cè)試在數(shù)據(jù)表中指定。如果您的應(yīng)用要求使用壽命較長(zhǎng),且靈敏度和精度始終如一,請(qǐng)選擇具有較低自熱且傳感器漂移小的熱敏電阻。
在NTC上使用像TMP61這樣的硅線(xiàn)性熱敏電阻,相同價(jià)格下,幾乎在硅基線(xiàn)性熱敏電阻的規(guī)定工作溫度范圍內(nèi)的任何情況下,硅基線(xiàn)性熱敏電阻都可以從其線(xiàn)性和穩(wěn)定性中獲益。硅基線(xiàn)性熱敏電阻也有商用和汽車(chē)用兩種版本,并采用表面貼裝器件NTC通用標(biāo)準(zhǔn)0402和0603封裝。
(素材來(lái)源:ttic和eechina.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特別感謝)
熱門(mén)點(diǎn)擊
- 異步電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流的額定值
- 低壓差穩(wěn)壓器的旁路電容器焊接
- 電機(jī)軸末端的雙極磁鐵
- 反相器和降壓型轉(zhuǎn)換器
- 內(nèi)部的O形圈和外部的橡膠墊圈共同密封開(kāi)關(guān)
- 電源控制和監(jiān)控的全數(shù)字
- 數(shù)字控制阻抗(DCI)有源終端
- 內(nèi)部電阻與整流橋形成的電路
- 數(shù)據(jù)鎖存信號(hào)整形放大驅(qū)動(dòng)電路
- 耐高壓的鋁電解電容器升壓電路
推薦技術(shù)資料
- 100V高頻半橋N-溝道功率MOSFET驅(qū)動(dòng)
- 集成高端和低端 FET 和驅(qū)動(dòng)
- 柵極驅(qū)動(dòng)單片半橋芯片MP869
- 數(shù)字恒定導(dǎo)通時(shí)間控制模式(COT)應(yīng)用探究
- 高效率 (CSP/QFN/BG
- IC 工藝、封裝技術(shù)、單片設(shè)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究