溫度傳感器在筆記本電腦的應(yīng)用--溫度傳感器與控制技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2008/5/29 0:00:00 訪問次數(shù):596
對(duì)于筆記本電腦,用戶除了要求系統(tǒng)具有更好的效能外,在外觀上,還要求輕、薄、小,這是設(shè)計(jì)人員所面臨的另一挑戰(zhàn)。在有限的空間內(nèi),如何耗散系統(tǒng)所產(chǎn)生的熱量是一個(gè)棘手問題。如何兼顧系統(tǒng)效能、系統(tǒng)舒適度 (包括筆記本電腦外殼的溫度、風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪音)、及系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,是筆記本電腦設(shè)計(jì)的一個(gè)重要課題。
筆記本電腦中需要監(jiān)測(cè)溫度的組件
cpu為系統(tǒng)中最大的熱源,目前筆記本電腦普遍使用的intel dothan處理器其瞬間最大功耗約為37w,amd athlon處理器其瞬間最大功耗約為35w至40w,intel下一代merom處理器的瞬間最大功耗將高達(dá)50w。cpu是計(jì)算機(jī)中溫度檢測(cè)的重要目標(biāo)。目前,無論是intel或amd的cpu,cpu內(nèi)部都含有提供遠(yuǎn)程溫度檢測(cè)用的二極管,以提供溫度傳感器,直接檢測(cè)cpu內(nèi)部管芯的溫度,并對(duì)其進(jìn)行精確的溫度控制。
處理芯片 (gpu) 是除了cpu之外,系統(tǒng)中的另一個(gè)重要的熱源。由于液晶顯示器分辨率的增高,圖形處理芯片的數(shù)據(jù)處理量也大大增加,為了讓圖形處理芯片可靠工作,目前普遍使用的圖形處理芯片,也和cpu一樣,均內(nèi)含提供遠(yuǎn)程溫度檢測(cè)的二極管,以便直接檢測(cè)圖形處理芯片內(nèi)部管芯的溫度,并對(duì)其進(jìn)行溫度控制。筆記本電腦中,其它可能需要進(jìn)行溫度檢測(cè)及控制的組件還包括ddr內(nèi)存、硬盤和光驅(qū)。溫度檢測(cè)的目地是讓筆記本電腦的嵌入式微控制器能對(duì)筆記本電腦作適當(dāng)?shù)碾娫垂芾砑盁峁芾怼?/p>
精確可靠的溫度檢測(cè)在筆記本電腦的應(yīng)用上具有下列優(yōu)點(diǎn):
一. 精確的溫度檢測(cè)能讓系統(tǒng)發(fā)揮最高的效能:當(dāng)組件實(shí)際溫度并未到達(dá)系統(tǒng)降頻的臨界點(diǎn)時(shí),因?yàn)闇囟葌鞲衅鳈z測(cè)誤差,可能使系統(tǒng)降頻動(dòng)作提早發(fā)生,這會(huì)使系統(tǒng)無法發(fā)揮最大的效能。
二. 精確的溫度檢測(cè)能降低系統(tǒng)噪音并延長(zhǎng)計(jì)算機(jī)電池使用時(shí)間:如果溫度傳感器的檢測(cè)溫度高于系統(tǒng)實(shí)際溫度,將造成風(fēng)扇提早運(yùn)轉(zhuǎn),或風(fēng)扇轉(zhuǎn)速比實(shí)際需求高,這將造成系統(tǒng)不必要的風(fēng)扇噪音及功耗。
三. 精確的溫度檢測(cè)能提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力:如果溫度傳感器的檢測(cè)溫度低于系統(tǒng)實(shí)際溫度,可能在系統(tǒng)實(shí)際溫度已到達(dá)降頻臨界點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)仍然保持較高的工作頻率,從而造成系統(tǒng)癱瘓甚至損壞。此外,精確的溫度檢測(cè)允許系統(tǒng)使用最小的散熱模塊,如此可以降低散熱模塊成本,增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
筆記本電腦常用的溫度傳感器
熱敏電阻和集成溫度傳感器是筆記本電腦常用的兩種溫度傳感器,以下我們將探討這兩種溫度傳感器的工作原理及使用。
熱敏電阻
熱敏電阻按溫度對(duì)電阻特性變化一般可分為正溫度系數(shù)熱敏電阻、負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻及臨界溫度系數(shù)熱敏電阻。正溫度系數(shù)熱敏電阻及臨界溫度系數(shù)熱敏電阻的電阻特性會(huì)在特定溫度發(fā)生急劇變化,適合用于定溫度檢測(cè)或限制在較小的溫度范圍內(nèi)。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻主要為氧化錳、氧化鈷、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁等金屬氧化物的復(fù)合燒結(jié)體,這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),當(dāng)溫度較低時(shí),半導(dǎo)體內(nèi)的電子-空穴對(duì)兒數(shù)目較少,因此電阻較高。當(dāng)溫度升高時(shí),熱敏電阻內(nèi)的電子-空穴對(duì)兒數(shù)量增加,因此導(dǎo)電率增加,電阻值下降。圖2為典型負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻特性曲線,電阻和溫度之間的關(guān)系式如下:
r0、r 分別是環(huán)境溫度為t0、t(k) 絕對(duì)溫度時(shí)的電阻值。b是熱敏電阻的常數(shù),b常數(shù)通常介于2500k至5000k范圍內(nèi)。
圖3為典型負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的應(yīng)用電路。利用筆記本電腦嵌入式微控制器的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (adc) 所讀到的電壓值推算出ntc的電阻值,因而推算出環(huán)境溫度。利用負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻測(cè)量溫度時(shí)誤差很大,誤差來源包括ntc本身的誤差、提升電阻的誤差、偏壓電源 (vcc) 的誤差、adc的誤差及測(cè)量噪聲所造成的誤差。從成本考慮,如果只考慮負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻本身的價(jià)格,這是一個(gè)廉價(jià)的解決方案。但若把偏壓電路和額外的adc成本一并考慮進(jìn)去,成本可能增加。
集成溫度傳感器
集成溫度傳感器是目前筆記本電腦普遍采用的溫度傳感器,具有精確度高、響應(yīng)速度快、體積小、功耗低、軟件界面控制方便等優(yōu)點(diǎn)。圖4為典型集成溫度傳感器框圖。溫度檢測(cè)的主要機(jī)制為集成溫度傳感器內(nèi)部的電流源和adc,集成溫度傳感器的工作原理是利用半導(dǎo)體pn結(jié)正向壓降在不同的溫度下具有不同導(dǎo)通壓降的特性進(jìn)
對(duì)于筆記本電腦,用戶除了要求系統(tǒng)具有更好的效能外,在外觀上,還要求輕、薄、小,這是設(shè)計(jì)人員所面臨的另一挑戰(zhàn)。在有限的空間內(nèi),如何耗散系統(tǒng)所產(chǎn)生的熱量是一個(gè)棘手問題。如何兼顧系統(tǒng)效能、系統(tǒng)舒適度 (包括筆記本電腦外殼的溫度、風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪音)、及系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,是筆記本電腦設(shè)計(jì)的一個(gè)重要課題。
筆記本電腦中需要監(jiān)測(cè)溫度的組件
cpu為系統(tǒng)中最大的熱源,目前筆記本電腦普遍使用的intel dothan處理器其瞬間最大功耗約為37w,amd athlon處理器其瞬間最大功耗約為35w至40w,intel下一代merom處理器的瞬間最大功耗將高達(dá)50w。cpu是計(jì)算機(jī)中溫度檢測(cè)的重要目標(biāo)。目前,無論是intel或amd的cpu,cpu內(nèi)部都含有提供遠(yuǎn)程溫度檢測(cè)用的二極管,以提供溫度傳感器,直接檢測(cè)cpu內(nèi)部管芯的溫度,并對(duì)其進(jìn)行精確的溫度控制。
處理芯片 (gpu) 是除了cpu之外,系統(tǒng)中的另一個(gè)重要的熱源。由于液晶顯示器分辨率的增高,圖形處理芯片的數(shù)據(jù)處理量也大大增加,為了讓圖形處理芯片可靠工作,目前普遍使用的圖形處理芯片,也和cpu一樣,均內(nèi)含提供遠(yuǎn)程溫度檢測(cè)的二極管,以便直接檢測(cè)圖形處理芯片內(nèi)部管芯的溫度,并對(duì)其進(jìn)行溫度控制。筆記本電腦中,其它可能需要進(jìn)行溫度檢測(cè)及控制的組件還包括ddr內(nèi)存、硬盤和光驅(qū)。溫度檢測(cè)的目地是讓筆記本電腦的嵌入式微控制器能對(duì)筆記本電腦作適當(dāng)?shù)碾娫垂芾砑盁峁芾怼?/p>
精確可靠的溫度檢測(cè)在筆記本電腦的應(yīng)用上具有下列優(yōu)點(diǎn):
一. 精確的溫度檢測(cè)能讓系統(tǒng)發(fā)揮最高的效能:當(dāng)組件實(shí)際溫度并未到達(dá)系統(tǒng)降頻的臨界點(diǎn)時(shí),因?yàn)闇囟葌鞲衅鳈z測(cè)誤差,可能使系統(tǒng)降頻動(dòng)作提早發(fā)生,這會(huì)使系統(tǒng)無法發(fā)揮最大的效能。
二. 精確的溫度檢測(cè)能降低系統(tǒng)噪音并延長(zhǎng)計(jì)算機(jī)電池使用時(shí)間:如果溫度傳感器的檢測(cè)溫度高于系統(tǒng)實(shí)際溫度,將造成風(fēng)扇提早運(yùn)轉(zhuǎn),或風(fēng)扇轉(zhuǎn)速比實(shí)際需求高,這將造成系統(tǒng)不必要的風(fēng)扇噪音及功耗。
三. 精確的溫度檢測(cè)能提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力:如果溫度傳感器的檢測(cè)溫度低于系統(tǒng)實(shí)際溫度,可能在系統(tǒng)實(shí)際溫度已到達(dá)降頻臨界點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)仍然保持較高的工作頻率,從而造成系統(tǒng)癱瘓甚至損壞。此外,精確的溫度檢測(cè)允許系統(tǒng)使用最小的散熱模塊,如此可以降低散熱模塊成本,增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
筆記本電腦常用的溫度傳感器
熱敏電阻和集成溫度傳感器是筆記本電腦常用的兩種溫度傳感器,以下我們將探討這兩種溫度傳感器的工作原理及使用。
熱敏電阻
熱敏電阻按溫度對(duì)電阻特性變化一般可分為正溫度系數(shù)熱敏電阻、負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻及臨界溫度系數(shù)熱敏電阻。正溫度系數(shù)熱敏電阻及臨界溫度系數(shù)熱敏電阻的電阻特性會(huì)在特定溫度發(fā)生急劇變化,適合用于定溫度檢測(cè)或限制在較小的溫度范圍內(nèi)。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻主要為氧化錳、氧化鈷、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁等金屬氧化物的復(fù)合燒結(jié)體,這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),當(dāng)溫度較低時(shí),半導(dǎo)體內(nèi)的電子-空穴對(duì)兒數(shù)目較少,因此電阻較高。當(dāng)溫度升高時(shí),熱敏電阻內(nèi)的電子-空穴對(duì)兒數(shù)量增加,因此導(dǎo)電率增加,電阻值下降。圖2為典型負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻特性曲線,電阻和溫度之間的關(guān)系式如下:
r0、r 分別是環(huán)境溫度為t0、t(k) 絕對(duì)溫度時(shí)的電阻值。b是熱敏電阻的常數(shù),b常數(shù)通常介于2500k至5000k范圍內(nèi)。
圖3為典型負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的應(yīng)用電路。利用筆記本電腦嵌入式微控制器的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (adc) 所讀到的電壓值推算出ntc的電阻值,因而推算出環(huán)境溫度。利用負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻測(cè)量溫度時(shí)誤差很大,誤差來源包括ntc本身的誤差、提升電阻的誤差、偏壓電源 (vcc) 的誤差、adc的誤差及測(cè)量噪聲所造成的誤差。從成本考慮,如果只考慮負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻本身的價(jià)格,這是一個(gè)廉價(jià)的解決方案。但若把偏壓電路和額外的adc成本一并考慮進(jìn)去,成本可能增加。
集成溫度傳感器
集成溫度傳感器是目前筆記本電腦普遍采用的溫度傳感器,具有精確度高、響應(yīng)速度快、體積小、功耗低、軟件界面控制方便等優(yōu)點(diǎn)。圖4為典型集成溫度傳感器框圖。溫度檢測(cè)的主要機(jī)制為集成溫度傳感器內(nèi)部的電流源和adc,集成溫度傳感器的工作原理是利用半導(dǎo)體pn結(jié)正向壓降在不同的溫度下具有不同導(dǎo)通壓降的特性進(jìn)
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