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          智能溫控器的發展前景
          點擊次數:3617 更新時間:2018-12-13
          智能溫控器發展的新趨勢
           
            進入21世紀后,智能溫控器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬溫控器和網絡溫控器、研制單片測溫控溫系統等高科技的方向迅速發展。
           
            1 提高測溫精度和分辨力
           
            目前,國外已相繼推出多種高精度、高分辨力的智能溫度傳感器,所用的是9~12位A/D轉換器,分辨力一般可達0.5~0.0625°C。為了提高多通道智能溫控器的轉換速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式A/D轉換器。
           
             2 增加測試功能
           
            新型智能溫控器的測試功能也在不斷增強。例如,采用DS1629型單線智能溫度傳感器增加了實時日歷時鐘(RTC),使其功能更加完善。DS1624還增加了存儲功能,利用芯片內部256字節的E2PROM存儲器,可存儲用戶的短信息。另外,智能溫控器正從單通道向多通道的方向發展,這就為研制和開發多路溫度測控系統創造了良好條件。
           
            智能溫控器都具有多種工作模式可供選擇,主要包括單次轉換模式、連續轉換模式、待機模式,有的還增加了低溫極限擴展模式,操作非常簡便。對某些智能溫控器而言,主機(外部微處理器或單片機)還可通過相應的寄存器來設定其A/D轉換速率,分辨力及大轉換時間。
           
            3 總線技術的標準化與規范化
           
            目前來看,智能溫控器的溫度傳感器的總線技術也實現了標準化、規范化,所采用的總線主要有單線(1-Wire)總線、I2C總線、SMBus總線和spI總線。采用的溫度傳感器作為從機可通過總線接口與主機進行通信。
           
             4 可靠性及安全性設計
           
            傳統的A/D轉換器大多采用積分式或逐次比較式轉換技術,其噪聲容限低,抑制混疊噪聲及量化噪聲的能力比較差。新型智能溫控器普遍采用了高性能的Σ-Δ式A/D轉換器,它能以很高的采樣速率和很低的采樣分辨力將模擬信號轉換成數字信號,再利用過采樣、噪聲整形和數字濾波技術,來提高有效分辨力。Σ-Δ式A/D轉換器不僅能濾除量化噪聲,而且對外圍元件的精度要求低;由于采用了數字反饋方式,因此比較器的失調電壓及零點漂移都不會影響溫度的轉換精度。這種智能溫控器兼有抑制串模干擾能力強、分辨力高、線性度好、成本低等優點。
           
            為了避免在溫控系統受到噪聲干擾時產生誤動作,在AD7416/7417/7817、LM75/76、MAX6625/6626等智能溫度傳感器的內部,都設置了一個可編程的“故障排隊(fAultqueue)”計數器,于設定允許被測溫度值超過上、下限的次數。僅當被測溫度連續超過上限或低于下限的次數達到或超過所設定的次數n(n=1~4)時,才能觸發中斷端。若故障次數不滿足上述條件或故障不是連續發生的,故障計數器就復位而不會觸發中斷端。這意味著假定n=3時,那么偶然受到一次或兩次噪聲干擾,都不會影響溫控系統的正常工作。
           
            ACPI(AdvAnced ConfigurAtion And Power InterfAce,即“先進配置與電源接口”)規范的溫控系統。這種系統具有完善的過熱保護功能,可用來監控筆記本電腦和服務器中CPU及主電路的溫度。微處理器高可承受的工作溫度規定為tH,臺式計算機一般為75°C,筆記本電腦的CPU可達100°C。一旦CPU或主電路的溫度超出所設定的上、下*, INT端立即使主機產生中斷,再通過電源控制器發出信號,迅速將主電源關斷起到保護作用。此外,當溫度超過CPU的極限溫度時,嚴重超鹵ň涑齠?T_CRIT_A)也能直接關斷主電源,并且該端還可通過獨立的硬件關斷電路來切斷主電源,以防主電源控制失靈。上述三重安全性保護措施已成為上設計溫控系統的新觀念。
           
            為防止因人體靜電放電(ESD)而損壞芯片。一些智能溫控器還增加了ESD保護電路,一般可承受1000~4000V的靜電放電電壓。通常是將人體等效于由100PF電容和1.2K歐姆電阻串聯而成的電路模型,當人體放電時,TCN75型智能溫度傳感器的串行接口端、中斷/比較器信號輸出端和地址輸入端均可承受1000V的靜電放電電壓。LM83型智能溫度傳感器則可承受4000V木駁綬諾緄繆埂
           
            目前開發的智能溫度傳感器(例如MAX6654、LM83)還增加了傳感器故障檢測功能,能自動檢測外部晶體管溫控器(亦稱遠程傳感器)的開路或短路故障。MAX6654還具有選擇“寄生阻抗抵消”(PArAsitic ResistAnce CAncellAtion,英文縮寫為prc)模式,能抵消遠程傳感器引線阻抗所引起的測溫誤差,即使引線阻抗達到100歐姆,也不會影響測量精度。遠程傳感器引線可采用普通雙絞線或者帶屏蔽層的雙絞線。
           
          虛擬溫控器和網絡溫控器
           
            1 虛擬溫控器
           
            虛擬溫控器是基于溫控器硬件和計算機平臺、并通過軟件開發而成的。利用軟件可完成溫控器的標定及校準,以實現佳性能指標。近,美國B&K公司已開發出一種基于軟件設置的TEDS型虛擬傳感器,其主要特點是每只傳感器都有的產品序列號并且附帶一張軟盤,軟盤上存儲著對該傳感器進行標定的有關數據。使用時,傳感器通過數據采集器接至計算機,首先從計算機輸入該傳感器的產品序列號,再從軟盤上讀出有關數據,然后自動完成對傳感器的檢查、傳感器參數的讀取、傳感器設置和記錄工作。
           
              2 網絡溫溫控器
           
            網絡溫控器是包含數字傳感器、網絡接口和處理單元的新一代智能溫控器。它通過數字傳感器首先將被測溫度轉換成數字量,再送給微控制器作數據處理。后將測量結果傳輸給網絡,以便實現各傳感器之間、傳感器與執行器之間、傳感器與系統之間的數據交換及資源共享,在更換傳感器時無須進行標定和校準,可做到“即插即用(Plug&PlAy)”,這樣就極大地方便了用戶。
           
            3 單片測溫控制系統
           
            單片系統(System On Chip)是21世紀一項高新科技產品。它是在芯片上集成一個系統或子系統,其集成度將高達108~109元件/片,這將給IC產業及IC應用帶來劃時代的進步。
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