飞行器(UAV)已成为军事基础设施的重要组成部分,并且从武器携带平台到用于和情报收集的小型和难以追踪的单位的种类越来越多。
各种各样的要求导致在分析电力需求和电力供应方式时需要做出大量选择。图像处理和传感器融合解决方案往往意味着需要大量的处理能力,这增加了无人机的总体功率要求。尽管如此,一些功能可以被卸载到地面站,用于捕获的数据不太可能被空中干扰或截获的系统,并且可以往返处理延迟的等待时间。图像处理可以被分割,使得主要用于的更简单的技术可以保存在机载系统上,但是主要由地面部队或情报服务使用的更复杂的分析通过无线电通信被卸载。用于本地处理,高 - 性能移动中央处理单元(CPU)和并行处理图形处理单元(GPU)最初设计用于结合到移动电话中,可以以低成本和低功率提供有效的计算机平台。这些类型的处理器可以提供千兆级的计算能力,但功耗不到10瓦。然而,这些器件具有可能使设计复杂化的功率需求,因为它们的核心逻辑通常在1V或更低的低电压下工作,但是I/O和存储器访问需要支持其他电压轨。根据可能在任何时间使用执行单元的方式,它们也往往具有高度可变的能量需求。
重量是无人机的关键因素。任何可以减轻发电和支持电子设备重量的事情都可以用于更大的有效载荷,更长的飞行时间,允许从较短的跑道起飞,或允许使用替代电源。太阳能是长距离,高空无人机的潜在能源。燃料电池可在未来的设计中提供高能量密度选择,锂离子或锂聚合物电池可作为备用电源或作为小型无人机的主要电源。
当前无人机中的主要动力源可能是基于涡轮机的燃料动力发电机,其选择的能量密度相对较高。发电机产生的交流电通常转换为中压或高压直流电,以便分配给不同的无人机电子和电子子系统。
初级电压可以采用级联方式转换为适当的电压电平,点对点负载(POL)转换器提供所需电压水平,靠近需要它们的设备。尽管在绝缘和操作安全性方面使用低压导轨更容易管理,但如果用于在较长距离上传输电力的导轨设计为在较高电压下运行,则损耗将会降低。这将最大限度地减少I²R损耗,尽管这里的任何改进都需要与任何POL转换器的损耗进行平衡。由于无人机需要携带的设备种类繁多,因此需要支持各种各样的电压;从先进的图像处理和制导处理器的1 V或更低,到执行器的24 V,例如用于部署着陆轮的那些,可能用于飞行转子的更高水平。
由于电压范围广,中频根据无人机的大小和可能用于维持飞行的大功率电机的要求,24 V或48 VDC的直流值最有意义。主配电总线可以降级为中间总线 VDC范围内的较低电压提供给POL转换器,POL转换器可以使用非隔离设计来降低成本和尺寸。
中间总线转换器的一个例子是来自CUI的Novum NQB-420DWA,这是一种基于数字控制器的设计,可提供多达39 A,输入电压为36 V-75 V,电压为12 V.该设计采用紧凑的行业标准四分之一砖形式。这种砖式转换器中的数字控制策略的优点是即使在相对低的负载下也是高效的。即使在半负载下,NQB-D仍然保持96%以上的效率,而老式架构只能在满负载或接近满负载的情况下保持高效率。
对于下游使用,可选择用于移动处理器的POL转换器和高级可编程逻辑是仪器公司的TPS84621。为了节省空间,DC/DC转换器将功率MOSFET电感器和其他无源器件拉入薄型封装,在其大部分输出范围内提供高达6 A的效率,效率高于90%。该转换器采用12 V电源供电,效率超过90%,从1.5 A到略高于5 A.转换器将支持0.6 V至5.5 V的电压轨,精度为1%。
级联配电系统的额外复杂性,效率提高5%或10%可能看起来不明智,但失去的能量将作为热量消散,这需要包含更大的散热器,甚至可能更复杂的冷却布置,因为对流变得在高海拔地区效率较低。这些因素增加了总重量并缩短了飞行时间或降低了有效载荷能力。但是,效率计算需要根据具体情况进行。 POL转换器设计的改进导致了降压转换器拓扑结构的出现,这种拓扑结构可以消除对中间总线的需求。例如,飞兆半导体的FAN8303可为接近1 V的较小处理器提供2 A的输出电流,或者在5 V至23 V的工作输入范围内需要高达20 V的电压供应的传感器。为了节省空间, FAN8303采用单片设计,集成了基于非同步架构的内部功率MOSFET。该器件采用电流模式工作,提供快速瞬态响应,允许使用能够快速在功耗模式之间移动的处理器。安全功能包括逐周期电流和热关断,以防损坏导致连接短。
传统中间总线架构的替代方案是采用分解拓扑,其中调节和电压转换被分离并由单独的模块执行。虽然这一开始看起来过于复杂,但该技术可以优化内部电子设备并简化整个配电系统。通过使用分解功率架构,可以支持高电流,低电压负载,而无需采用中间总线架构。分解功率的另一个好处是它非常适合提供脉冲功率,例如雷达系统所需的功率。
在雷达系统中,发射器和接收器电子器件可以在很短的时间内要求高电流。这种低占空比可以通过一组比传统电源拓扑更小的分解功率器件来适应。这样可以保持更高的整体效率,因为POL转换器的工作时间更接近其峰值效率点,并且不需要大型去耦电容阵列来提供这种峰值需求所暗示的快速瞬态响应。
Vicor的分解功率架构使用器件称为基于正弦幅度转换器(SAC)的电压转换模块(VTM),几乎可以即时提供POL电流。保持电压在容差范围内所需的控制由上游降压 - 升压零电压开关(ZVS)调节器执行,因此其控制环不会影响瞬时电流的输送。
通过使用a来确保下游调节调节器和VTM之间的固定电压比。但是,由于VTM执行真正的分压和电流倍增,因子分解总线电压可设置为远高于中间总线系统中常见的总线电压的值,从而减少分配损耗并允许使用更窄的分配总线
SAC拓扑本身在内部使用高频谐振回,有助于保持工作1 ms或更短时间的脉冲负载容量。通过在稳压点和最终负载之间使用高频SAC,可以降低整个电的,从而使储能大容量电容的比例缩小约为VIN/VOUT比的两倍。 》Vicor分解功率架构中的模块配对提供了传统遥感和反馈环的单线替代方案,可以精确控制隔离的POL电压,无需直接连接负载或噪声,反馈径中的带宽隔离器件。使用电池供电时,使用较低电压的中间总线可以获得更高的整体效率,运行电压为12 V左右,因为升压转换器需要转换低压大多数电池组输出到更高的电压。随着燃料电池和太阳能等技术的出现,无人机设计人员的选择将会增加。例如,使用燃料电池的实验表明,功率转换拓扑的选择对整体效率至关重要。来自堪萨斯州立大学的研究人员发现,乙醇燃料电池呈现可变的非线性,这些不能单独作为占空比的函数显示可预测的输出,这使得很难使用基于脉冲宽度调制(PWM)的传统转换拓扑结构。
太阳能系统将依赖于使用最大功率点(MPPT)电来确保在转换为适合于补充二次电池或中间总线电压的电压之前以最佳电压收获太阳能。
随着无人机的发展,将出现更多高效率的电力转换架构,以考虑到各种各样的燃料来源和飞行器的应用。
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LM96063 Remote Diode Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control
LM96063是具有集成风扇控制的远程二极管温度传感器,包括远程二极管。 LM96063精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接晶体管的温度,如2N3904,或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管。 LM96063还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音。此外,还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡。 LM96063主要用于晶体管MMBT3904,用作SOI工艺中许多FPGA,ASIC和处理器中的热二极管或热二极管。 LM96163与LM96063完全相同,只是在上电时启用TruTherm BJT Beta补偿,该补偿针对使用大容量非SOI工艺的流行处理器上的热二极管。 特性 准确远程二极管连接的MMBT3904晶体管或热二极管板载处理器,FPGA或ASIC 准确其自身局部模具温度 偏移寄存器可针对各种热二极管进行调整 解决高达255.875°C的远程温度 10位加号和11比特率为1/8°C的无符号数据格式 远程数据的数字滤波器可...
AMC6821是一款智能温度器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声或功耗敏用而设计。使用低频或高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇,远程传感器二极管温度,并测量和控制风扇速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行。 /p
AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式允许AMC6821作为设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控制风扇(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式下,AMC6821调节PWM输出,以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于错误状态和专用
LM81是一款高度集成的数据采集系统,用于硬件服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统。在PC中,LM81可用于电源电压,温度和风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值。 LM81中的可编程WATCHDOG激活具有两个输出( INT 和 T_CRIT _)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM81具有片上数字输出温度传感器,具有9位或12位分辨率,6位模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC。可以使用LM81的FAN1和FAN2输入测量两个风扇转速计输出。 DAC的输出电压范围为0至1.25V,可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电和VID器输入提供附加输入。 LM81具有与SMBus兼容的串行总线接口。串行总线时序图 特性 温度 6个正电压输入,带有用于的刻度电阻 + 5V,+ 12V,+ 3.3 V,+ 2.5V,Vccp电源直接 用于控制风扇速度的8位DAC输出 2风扇速度输入 机箱入侵检测器输入
WATCHDOG所有值的比较 SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行总线B具有更高的电压精度
VID0-VID4输入 Key Specifications Voltage Monitoring Err...
LM96163 具有集成风扇控制和 TruTherm BJT 晶体管 Beta 补偿技术的远程二极管数字温度传感器
LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度传感器,其中包括用于远程二极管检测的TruTherm BJT晶体管β补偿技术。 LM96163精确测量:(1)其自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM96163具有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。 LM96163还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度取决于远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音。此外,还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡。 特性 TruTherm BJT Beta补偿技术支持45nm,65nm和90nm处理器远程二极管 工厂修剪用于英特尔®45纳米处理器热二极管 精确二极管连接的2N3904晶体管或热二极管板载大型处理器或ASIC 准确其自身温度 集成PWM风扇速度控制输出支持22.5kHz频率的高分辨率,用于4针风扇 通过用户可编程的12步查找表降低声学风扇噪声 LUT过渡精细分辨率平滑功能 用于测量风扇转速的转速计...
TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成电线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比,设计人员可将其用于多种模拟温度检测应用中。灵活PMIC。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在0°C至+ 70°C温度范围内可保持±0.5°C和±1°C的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测应用。灵活PMIC.TMP235器件在-40°C至+ 150°C完全温度范围和2.3V至5.5V电源电压范围内提供10mV /°C正斜率输出。具有更高增益的TMP236传感器在-10°C至+ 125°C温度范围和3.1V至5.5V电源电压范围内提供19.5mV /°C正斜率输出。 9μA典型静态电流和800μs典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗.AB类输出驱动器提供强大的500μA最高输出,可驱动高达1000 pF的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线x模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。 /p
特性 具有成本优势的热敏电阻替代产品 宽温度测量范围: -40 °C至+ 150°C(TMP235) -10°C至+ 125°C(TMP236) ...
AMC80是一款系统硬件和控制电,其中包括一个七通道10位模数转换器(ADC),两个可编程风扇转速器和一个双线还具有可编程上限值及下限值报警功能。当超出编程设定的限值后,该报警即启动。 AMC80可与线性温度传感器和数字温度传感器相连。凭借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V输入范围,该器件可接收线)的输入。 BTI 引脚用作数字传感器(例如TMP75)的输入.AMC80可由电压介于3V至5.5V范围内的电源供电运行,其电源电流较低并可通过双线制接口配置,因此适用于各类集成电机驱动器解决方案../p
AMC80采用24引脚TSSOP封装,可在-40°C至+ 125°C的温度范围内完全额定运行。 特性 具有七个模拟输入的10位模数转换器(ADC) 风扇转速输入 输入范围/分辨率: 默认值:2.56V /2.5mV 可编程:V DD /6mV
外部温度传感器的中断状态寄存器输入 关断模式 可编程 RST_OUT / OS 与LM96080和LM80引脚兼容 封装:24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP) 应用 通信设备 服务器 工业用和医疗用设备 ...
TMP61 具有正温度系数 (PTC) 的硅基线xx系列硅线性热敏电阻具性正温度系数(PTC),可在较宽的工作范围内产生均匀,一致的温度系数电阻(TCR)温度范围。这些器件专为温度测量,,补偿和控制系统而设计。与传统的NTC热敏电阻相比,TMP61xx系列器件在整个温度范围内提供增强的线性度和一致的灵敏度。由于它们对变化的免疫力以及它们在高温下的内置故障安全行为,它们还具有强大的性能。这些器件目前采用2引脚,表面贴装,0402封装兼容的X1SON封装和2引脚,通孔,迷你尺寸的晶体管外形TO-92S封装。 特性 具有正温度系数(PTC)的硅基热敏电阻 线性电阻随温度变化 简化电阻 - 温度转换 与宽温度范围内的非线性负温度系数(NTC)热敏电阻电相比,降低精度 25°C时10kΩ标称电阻(R25) 最大±1%(0°C至70°C)
温度范围内的一致灵敏度 6400 ppm /°C TCR(25°C) 0.2%典型TCR耐受温度(-40°C至125°C)
宽工作温度: -65至+ 150°C 快速热响应时间: 0.6s(DEC软件包) 长寿命和强大的性能 与传统NTC相比,具有超低功耗的超低功耗加热 短故障时内置故障安全 <高温和高湿度应力测试后...
PGA305器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口。该器件是一套完整的片上系统(SoC)此外,PGA305器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了器件可以采用三阶温度和非线性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成I 2 C接口或单线制串行接口(OWI)来实现外部通信并简化系统校准流程。集成DAC支持绝对电压,比例电压以及4mA至20mA的电流回输出。 特性 模拟特性 适用于阻性桥式传感器的模拟前端 传感器灵敏度可调节范围:1mV /V至135mV /V 片上温度传感器 可编程增益 适用于信号通道的24位Σ-Δ模数转换器 适用于温度通道的24位Σ-Δ模数转换器 14位输出数模转换器(DAC) 数字特性 整个温度范围内的FSO精度&lt!0.1% 系统响应时间&lt!220μs 三阶偏移,增益和非线性温度补偿 诊断功能 集成EEPROM用于存储器件操作,校准数据和用户数据 外设特性 可通过I 2 C接口实现数据读取和器件配置 单线mA电流回接口 比例电压输出和绝对电压输出 电源管理控制 模拟低压检测 通用特性 工业温度范围:-40°C至150°C 电源: 片上电源管理,支持3.3V至30V的宽电源电压范围 集成反向电...
LM87是一个高度集成的数据采集系统,用于服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统的硬件。在PC中,LM87可用于电源电压,主板和处理器温度以及风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值。 LM87中的可编程WATCHDOG激活具有两个输出(INT#和THERM#)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM87具有片上数字输出温度传感器,具有8位分辨率,能够2个外部二极管温度至8位分辨率,8通道模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC。 ADC上的通道测量到LM87的电源电压,标称值为3.3 V.两个ADC输入可以重定向到一个计数器,可以测量最多2个风扇的速度。慢速ΣΔADC架构允许在极其嘈杂的中稳定地测量信号。 DAC的输出电压范围为0至2.5 V,可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电和VID器输入提供附加输入。如果不需要VID,VID器输入也可用作IRQ输入。 LM87具有串行总线接口,与SMBus和I 2 C兼容。 特性 远程二极管温度检测(2通道) 8个正电压输入,带有用于+5 V + +的定标电阻直流12 V,+ 3.3 V,+ 2.5 V,Vccp电源 可选择2个输入用于风扇速度或电压 用...
LM93硬件器具有与SMBus 2.0兼容的双线位ΣΔADC测量两个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和16个电源电压。 为了设置风扇速度,LM93有两个PWM输出,每个都由最多四个温度区控制。风扇控制算法是基于查找表的。 LM93包括一个数字滤波器,可以调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度。 LM93有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的和状态寄存器。 LM93基于以前主板管理ASIC的功能,并使用LM85的一些功能(即智能转速计模式)。它还为动态Vccp和 PROCHOT 添加了测量和控制支持。它旨在双处理器Xeon级主板,只需最少的外部组件。 特性 8位ΣΔADC 16个电源 2个远程热敏二极管
内部温度 基于风扇升压支持的温度读数的可编程自主风扇控制 基于13步查找表的风扇控制
温度读数字滤波器 1.0°C数字温度传感器分辨率 0.5°C风扇控制的温度分辨率 2 PWM风扇速度控制输出 4风扇转速计输入 双处理器热量节流( PROCHOT ) 双动态VID(每处理器6个VID) 8通用I /O: 4可以配置为风扇转速计输...
LM94硬件器具有与SMBus 2.0兼容的双线使用ΣΔADC测量四个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和16个电源电压。 LM94采用新的TruTherm技术,支持亚微米工艺处理器的精密热二极管测量。 Description (continued) To set n speed, the LM94 has two PWM outputs that are each controlled by up to six temperature zones.The n-control algorithm can be based on a lookup table, PI (proportional/integral) control loop, or a combination of both.The LM94 includes digital filters that can be invoked to smooth temperature readings for better control of n speed such that acoustical noise is minimized.The LM94 has four tachometer inputs to measure n speed.Limit and status registers for all measured values are included.The LM94 builds upon the functionality of previous motherboard server management ASICs, such as the LM93.It also adds measurement and control support for dynamic Vccp monitoring for VRD10/11 and PROCHOT.I...
AMC6821是一款智能温度器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声或功耗敏用而设计。使用低频或高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇,远程传感器二极管温度,并测量和控制风扇速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行。 /p
AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式允许AMC6821作为设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控制风扇(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式下,AMC6821调节PWM输出,以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于错误状态和专用
TMP122是一款兼容SPI的温度传感器,采用SOT23-6封装。 TMP122温度传感器仅需要一个上拉电阻即可实现完整功能,能够在55°C至125°C的温度范围内测量2°C范围内的温度,工作温度高达150°C。可编程分辨率,可编程设定点和关闭功能为任何应用提供多功能性。低电源电流和2.7 V至5.5 V的电源电压范围使TMP122成为低功耗应用的理想选择。 TMP122是各种通信,计算机,消费电子产品中扩展热测量的理想选择。,工业和仪器应用。 特性 数字输出:SPI兼容接口 可编程分辨率:9到12位+符号 精度:±150°C,150°C!25°C至85°C(最大值)±2.0°C,温度范围为?55°C至125°C(最大值) 低静态电流: 50μA 宽电源范围:2.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封装 工作温度至150°C 可编程高/低设定点 应用 电源温度 计算机外围热 笔记本电脑 手机 电池管理 办公机器 恒温器控制器 和HVAC 机电设备温度 支持国防,航空和医疗应用 受控基线 一个装配/测试现场 一个制造现场 军用(??55°C /125°C)温度范围(1) Exte产品生命周期 扩展产品变更通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度范围 - 联系工...
TMP422-EP 增强型产品,具有 N 因数和电阻校正的 ±1°C 双远程和本地温度传感器
TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器器。远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器,微处理器,或者FPGA组成部分的二极管。 无需校准,对多生产商的远程精度是±1°C。这个2线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令对此器件进行配置。 TMP422包括电阻抵消,可编程非理想性因子,大范围远程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测。 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最大值) 电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数 与其它产品相比 数字温度传感器 Intece Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) TMP422-...
LM96000硬件器具有与SMBus 2.0兼容的双线测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V电源(内部定标电阻)。 为了设置风扇速度,LM96000有三个PWM输出,每个输出由三个温度区域之一控制。支持高和低PWM频率范围。 LM96000包括一个数字滤波器,可调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度。 LM96000有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的和状态寄存器。 特性 符合SMBus 2.0标准的2线位ΣΔADC VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V主板/处理器电源 2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制 风扇控制温度读数的噪声过滤 1.0°C数字温度传感器分辨率 3 PWM风扇速度控制输出 提供高低PWM频率范围 4风扇转速计输入 5条VID控制线针TSSOP封装 XOR-tree测试模式
Key Specifications Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max) Resolution 8-bits, 1°C Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max) Temperature ...
LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器。 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度传感器的精度针对电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏二极管的1.0021非理想性进行了工厂调整。 LM63有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。 LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合。 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数,通常用于静音声学风扇噪声。 特性 准确板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确其自身温度
针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入,功能的多功能,用户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入
用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...
AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器
AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器,能够在76至81 GHz频段内工作。该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造,可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度。 AWR1843是汽车领域低功耗,自,超精确雷达系统的理想解决方案。 AWR1843器件是一款的FMCW雷达传感器单芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达传感器。它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺,可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX,4RX系统的单片实现。它集成了DSP子系统,其中包含TI的高性能C674x DSP,用于雷达信号处理。该设备包括BIST处理器子系统,负责无线电配置,控制和校准。此外,该器件还包括一个用户可编程ARM R4F,用于汽车接口。硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理,并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法。简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短,中,长),并且可以动态重新配置以实现多模传感器。此外,该设备作为完整的平台解决方案提供,包括参考硬件设计,软件驱动程序,示例配置,API指南和用户文档。 特性 FMCW收发器 集成PLL,发送器,接收...
DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器。该器件采用2.5V至5.5V电源工作,可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字输出。 该器件检测垂直于封装面的。当的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时,器件的漏极开输出驱动低电压。当磁通密度降低到小于磁点(B RP )阈值时,输出变为高。由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使系统设计更加强大,可抵抗噪声干扰。 该器件可在-40°C至+ 125°C的宽温度范围内始终如一地工作。 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围 磁度选项(B OP ,B RP ): DRV5021A1:2.9 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT,7.0 mT DRV5021A3:17.9 mT,14.1 mT 快速30-kHz带宽 开漏输出能够达到20 mA 优化的低压架构 集成滞后以增强抗噪能力 工作温度范围:-40° C至+ 125°C 标准工业封装: 表面贴装SOT-23 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 霍尔效应锁存器和开关 Type Supply Voltage (Vcc) (Min) (V...
这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度,分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议,以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如电阻抵消,可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度解决方案。 TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多高精度温度测量的理想选择这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器活动。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6V,额定工作温度范围为-55 °C至125°C。 特性 符合QMLV标准VXC 热增强型HKU封装 经测试,在50rad /s的高剂量率(HDR)下,可抵抗高达50krad(Si)的电离辐射总剂量(TID) 经测试,在10mrad /s的低剂量率(LDR)下,可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...