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Microchip MCP9700AT-E/TT温度传感器芯片中文资料

来源:
2024-07-26
类别:基础知识
eye 70
文章创建人 拍明芯城

Microchip MCP9700AT-E/TT温度传感器芯片中文资料

一、型号与类型

MCP9700AT-E/TT是Microchip Technology公司推出的一款低功耗线性有源热敏电阻温度传感器芯片。该芯片属于MCP9700系列,是专为需要高精度温度测量的应用而设计的。MCP9700AT-E/TT采用SOT-23-3封装形式,体积小巧,便于在各类电路板上安装使用。此外,该系列还包括MCP9700、MCP9700A、MCP9701等多个型号,各自在温度范围、精度等方面有所差异,以满足不同应用场景的需求。

MCP9700AT-E/TT图片

  厂商名称:Microchip

  元件分类:温度传感器

  中文描述: 温度传感器芯片,AEC-Q100,电压,±2°C,0°C,70°C,SOT-23,3引脚

  英文描述: Temp Sensor Analog Automotive 3-Pin SOT-23 T/R

  数据手册:https://www.iczoom.com/data/k03-24392094-MCP9700AT-E/TT.html

  在线购买:立即购买

  MCP9700AT-E/TT概述

  MCP9700AT-E/TT是3引脚SOT-23封装的低功耗线性有源热敏电阻。它包括将温度转换为模拟电压的模拟温度传感器。这款低成本传感器在0°C至70°C的温度范围内具有±2°C的精度,同时消耗典型的6?A工作电流。MCP9700A不需要额外的信号调理电路。通过实现这种低成本器件,可以避免热敏电阻解决方案的偏置电路开发开销。电压输出引脚(VOUT)可以直接连接到微控制器的ADC输入。MCP9700A为需要测量温度相对变化的应用提供了低成本解决方案。它不受寄生电容的影响,并可以驱动较大的电容负载。

  微型模拟温度传感器

  扩展的温度范围从-40°C到125°C

  针对模数转换器进行了优化

  宽工作电压范围2.3V至5.5V

  低工作电流,通常为6?A

  传感器输出电压500mV

  经过优化,可驱动大电容负载

  应用

  传感与仪器,消费电子产品,便携式器材,车用

  MCP9700AT-E/TT中文参数

传感器功能

温度

最小工作电源电压

2.3伏

输出类型

电压

最大工作电源电压

5.5伏

接口类型

模拟

封装类型

SOT-23

精确度

±2°摄氏度

长度

3.05毫米

安装类型

表面贴装

高度

1.02毫米

引脚数目

3

宽度

1.4毫米

工作温度范围

-40→+125°C

分辨率

8 位

最低工作温度

-40°摄氏度

传感器增益

10毫伏/摄氏度

最高工作温度

+125°C

尺寸

3.05 x 1.4 x 1.02毫米

  MCP9700AT-E/TT引脚图

image.png

二、工作原理

MCP9700AT-E/TT温度传感器芯片的工作原理基于线性有源热敏电阻技术。该芯片内部集成了温度传感器和信号调理电路,能够将温度变化转换为模拟电压输出。具体来说,当环境温度变化时,芯片内部的热敏电阻阻值会随之改变,进而通过内部的信号调理电路产生一个与温度成线性关系的模拟电压信号(VOUT)。这个电压信号可以直接被微控制器的模拟数字转换器(ADC)读取,从而实现温度的精确测量。

三、特点

  1. 高精度:MCP9700AT-E/TT在0°C至70°C的温度范围内具有±2°C的精度,这对于许多需要精确温度控制的应用场景来说是非常重要的。

  2. 低功耗:该芯片的工作电流极低,典型值为6μA,有助于延长电池寿命,减少能耗。

  3. 无需额外信号调理电路:与传统的热敏电阻相比,MCP9700AT-E/TT内置了信号调理电路,无需额外的外部元件即可实现温度的精确测量,简化了电路设计,降低了成本。

  4. 宽温度范围:虽然标准工作范围为0°C至70°C,但MCP9700AT-E/TT的扩展温度范围可达-40°C至+125°C,适用于更广泛的温度测量场景。

  5. 优化驱动大电容负载:该芯片能够驱动较大的电容负载,提高了PCB布局设计的灵活性,使得设备能够远离微控制器放置,减少了相互干扰。

  6. 高集成度:MCP9700AT-E/TT将温度传感器和信号调理电路集成在一个芯片上,减小了整体尺寸,提高了系统的可靠性和稳定性。

四、应用

MCP9700AT-E/TT温度传感器芯片因其高精度、低功耗和易于集成的特点,被广泛应用于各种需要温度测量的场合。以下是几个典型的应用领域:

  1. 消费电子产品:如智能手机、平板电脑、智能手表等便携式设备中,MCP9700AT-E/TT可用于监测电池温度、CPU温度等关键部件的温度,确保设备在安全的温度范围内运行。

  2. 家用电器:在冰箱、空调、洗衣机等家用电器中,MCP9700AT-E/TT可用于测量室内温度、压缩机温度等,以优化设备的运行效率,延长使用寿命。

  3. 汽车电子:在汽车电子控制系统中,MCP9700AT-E/TT可用于监测发动机温度、冷却液温度等,确保汽车在各种工况下都能保持最佳的运行状态。

  4. 工业控制:在工业自动化控制系统中,MCP9700AT-E/TT可用于监测机器设备、生产线等关键部位的温度,及时发现并处理潜在的故障隐患。

  5. 医疗设备:在医疗设备中,如体温计、血液分析仪等,MCP9700AT-E/TT可用于测量人体温度或样本温度,确保测量结果的准确性和可靠性。

五、参数

以下是MCP9700AT-E/TT温度传感器芯片的主要参数:

  • 型号:MCP9700AT-E/TT

  • 封装:SOT-23-3

  • 电源电压:2.3V至5.5V

  • 工作电流:6μA(典型值)

  • 温度范围:0°C至70°C(标准),-40°C至+125°C(扩展)

  • 精度:±2°C(0°C至70°C)

  • 分辨率:10mV/°C(典型值)

  • 输出电压:500mV(典型值)

  • 引脚数目:3

  • 尺寸:3.05mm x 1.4mm x 1.02mm

  • 接口类型:模拟电压输出(VOUT)

  • 应用:传感与仪器

六、详细技术参数解析

1. 精度与线性度

MCP9700AT-E/TT在标称的温度范围内(0°C至70°C)提供了±2°C的精度,这对于大多数需要精确温度控制的应用来说是非常关键的。此外,其输出电压与温度之间的高度线性关系简化了温度数据的处理过程,使得开发者可以直接通过简单的比例关系将模拟电压转换为温度值,无需复杂的算法或查找表。

2. 电源电压范围

该芯片支持2.3V至5.5V的宽电源电压范围,这意味着它可以与多种微控制器和电源系统兼容,提高了设计的灵活性。在电池供电的应用中,低电源电压能力尤其重要,因为它有助于延长设备的续航时间。

3. 温度响应时间与稳定性

MCP9700AT-E/TT具有较快的温度响应时间,能够迅速捕捉到环境温度的变化。同时,其温度稳定性也非常出色,即使在长时间运行或环境温度波动较大的情况下,也能保持较高的测量精度。这对于需要实时监测温度变化的应用来说至关重要。

4. 电磁兼容性(EMC)与噪声抑制

为了应对现代电子设备中普遍存在的电磁干扰问题,MCP9700AT-E/TT在设计中充分考虑了电磁兼容性(EMC)。通过优化内部电路布局和采用先进的噪声抑制技术,该芯片能够在各种电磁环境下保持稳定的性能,确保测量结果的准确性。

5. 安全性与可靠性

在安全性方面,MCP9700AT-E/TT采用了过温保护和反向电压保护等安全机制,以防止在极端条件下对芯片造成损害。此外,该芯片还经过了严格的可靠性测试,包括温度循环、湿度暴露、振动测试等,以确保在恶劣环境下也能保持稳定的性能。

6. 封装与引脚配置

MCP9700AT-E/TT采用SOT-23-3封装形式,这是一种小型且经济的封装方式,非常适合于空间受限的应用场景。其引脚配置包括电源(VDD)、地(GND)和模拟电压输出(VOUT)三个引脚,使得连接和使用变得非常简单。

七、典型应用电路设计

在设计包含MCP9700AT-E/TT的电路时,开发者需要关注以下几个方面:

  1. 电源去耦:为了减小电源噪声对芯片性能的影响,建议在VDD和GND之间添加适当的去耦电容。

  2. 模拟输出滤波:如果需要对输出信号进行进一步的平滑处理,可以在VOUT引脚后添加低通滤波器。

  3. 接地与布局:良好的接地和合理的PCB布局对于减少电磁干扰和确保测量精度至关重要。建议将MCP9700AT-E/TT放置在远离高频信号源和电源噪声源的位置。

  4. 微控制器接口:将VOUT引脚连接到微控制器的ADC输入引脚,并通过软件读取ADC值以获取温度信息。在读取ADC值之前,可能需要通过软件对ADC进行校准和配置。

八、总结

MCP9700AT-E/TT作为一款低功耗、高精度、易于集成的温度传感器芯片,在消费电子产品、家用电器、汽车电子、工业控制以及医疗设备等多个领域具有广泛的应用前景。其出色的性能、广泛的电源电压范围和可靠的安全机制使得它成为温度测量应用的理想选择。通过合理的电路设计和软件实现,开发者可以轻松地利用MCP9700AT-E/TT实现精确的温度监测和控制功能。


责任编辑:David

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