簡(jiǎn)單分析溫度傳感器的優(yōu)點(diǎn)
2022-07-22標(biāo)簽:溫度傳感器
SMBus溫度傳感器的優(yōu)點(diǎn)
最流行的數(shù)字溫度傳感器是那些帶有串行總線接口的傳感器。溫度傳感器總線的選擇很大程度上取決于所選微處理器或控制器上有哪些可用的接口??刂破鞯倪x擇取決于工程師對(duì)其擁有的經(jīng)驗(yàn)多少。對(duì)于需要經(jīng)常進(jìn)行數(shù)據(jù)流傳輸?shù)南到y(tǒng)數(shù)據(jù),SPI是首選,因?yàn)樗鼡碛休^快的時(shí)鐘速率,速率可從幾兆赫茲到幾十兆赫茲。然而,對(duì)于系統(tǒng)管理活動(dòng),如讀取溫度傳感器的讀數(shù)和查詢多個(gè)從器件的狀態(tài),或者需要多個(gè)主器件共存于同一系統(tǒng)總線上(系統(tǒng)冗余常會(huì)要求這一點(diǎn)),或者面向低功耗應(yīng)用,這時(shí)I2C或SMBus將是首選接口。下面幾部分將介紹每種串行總線及其優(yōu)缺點(diǎn)。
SPI是一種四線制串行總線接口,為主/從結(jié)構(gòu),四條導(dǎo)線分別為串行時(shí)鐘(SCLK)、主出從入(MOSI)、主入從出(MISO)和從選(SS)信號(hào)。主器件為時(shí)鐘提供者,可發(fā)起讀從器件或?qū)憦钠骷僮?。這時(shí)主器件將與一個(gè)從器件進(jìn)行對(duì)話。當(dāng)總線上存在多個(gè)從器件時(shí),要發(fā)起一次傳輸,主器件將把該從器件選擇線拉低,然后分別通過(guò)MOSI和MISO線啟動(dòng)數(shù)據(jù)發(fā)送或接收。
SPI時(shí)鐘速度很快,范圍可從幾兆赫茲到幾十兆赫茲,且沒(méi)有系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo)。SPI在系統(tǒng)管理方面的缺點(diǎn)是缺乏流控機(jī)制,無(wú)論主器件還是從器件均不對(duì)消息進(jìn)行確認(rèn),主器件無(wú)法知道從器件是否繁忙。
因此,必須設(shè)計(jì)聰明的軟件機(jī)制來(lái)處理確認(rèn)問(wèn)題。同時(shí),SPI也沒(méi)有多主器件協(xié)議,必須采用很復(fù)雜的軟件和外部邏輯來(lái)實(shí)現(xiàn)多主器件架構(gòu)。每個(gè)從器件需要一個(gè)單獨(dú)的從選擇信號(hào)??傂盘?hào)數(shù)最終為n+3個(gè),其中n是總線上從器件的數(shù)量。因此,導(dǎo)線的數(shù)量將隨增加的從器件的數(shù)量按比例增長(zhǎng)。同樣,在SPI總線上添加新的從器件也不方便。
對(duì)于額外添加的每個(gè)從器件,都需要一條新的從器件選擇線或解碼邏輯。圖2顯示了典型的SPI讀/寫(xiě)周期。在地址或命令字節(jié)后面跟有一個(gè)讀/寫(xiě)位。數(shù)據(jù)通過(guò)MOSI信號(hào)寫(xiě)入從器件,通過(guò)MISO信號(hào)自從器件中讀出。圖3顯示了I2C總線/SMBus以及SPI的系統(tǒng)框圖。
I2C是一種二線制串行總線接口,工作在主/從模式。二線通信信號(hào)分別為開(kāi)漏SCL和SDA串行時(shí)鐘和串行數(shù)據(jù)。主器件為時(shí)鐘源。數(shù)據(jù)傳輸是雙向的,其方向取決于讀/寫(xiě)位的狀態(tài)。每個(gè)從器件擁有一個(gè)唯一的7或10位地址。溫度傳感器主器件通過(guò)一個(gè)起始位發(fā)起一次傳輸,通過(guò)一個(gè)停止位終止一次傳輸。起始位之后為唯一的從器件地址,再后為讀/寫(xiě)位。
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小巧溫度變送器選型采用高分辨率、高精度溫度傳感器探頭作為測(cè)量元件,放大電路位于不銹鋼殼內(nèi),將溫度轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出。
以其優(yōu)良的可靠性,產(chǎn)品的靈活性和多樣性,廣泛應(yīng)
用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的溫度測(cè)量。用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的溫度測(cè)量。
二一體化溫度變送器小巧型產(chǎn)品特點(diǎn) -
紅外溫度傳感器是可以不接觸被測(cè)物體表面,直接通過(guò)測(cè)量物體表面發(fā)射的紅外輻射能量來(lái)推算出物體的溫度。
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防爆一體化溫度變送器數(shù)顯傳感器
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