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薩科微SL-S-TRS-5.5Dx數(shù)字紅外熱電堆芯片方案

發(fā)布時(shí)間:2024-10-17作者來(lái)源:薩科微瀏覽:1704

深圳市薩科微SLKOR(huanghaixing.com)半導(dǎo)體有限公司技術(shù)骨干來(lái)自清華大學(xué)和韓國(guó)延世大學(xué),以新材料新工藝新產(chǎn)品引領(lǐng)公司發(fā)展,較早掌握國(guó)際領(lǐng)先的第三代半導(dǎo)體碳化硅功率器件技術(shù)。薩科微集電子元器件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售一體化的高新科技企業(yè),為客戶提供可靠的產(chǎn)品和配套的技術(shù)服務(wù),“slkor”品牌逐漸發(fā)展成為國(guó)際知名品牌,與全世界超過(guò)10000家合作伙伴一起發(fā)展。為了努力為客戶提供全方位的產(chǎn)品和配套的解決方案,現(xiàn)在薩科微推出一系列數(shù)字紅外熱電堆非接觸測(cè)溫應(yīng)用設(shè)計(jì)demo板使用教程。 


1.1名稱:薩科微數(shù)字紅外熱電堆非接觸測(cè)溫應(yīng)用

1.2應(yīng)用:智能可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)、工業(yè)溫度監(jiān)測(cè)、非接觸表面人體測(cè)溫、智能溫度感應(yīng)與控制等近距離測(cè)溫尺寸較小的設(shè)備

1.3芯片功能:

薩科微SL-S-TRS-5.5Dx是一款貼片形式的數(shù)字紅外熱電堆芯片,用于非接觸測(cè)溫應(yīng)用。芯片內(nèi)置NTC、紅外熱電堆、信號(hào)調(diào)理電路和高分辨率 ADC組成,用戶無(wú)需其他外圍,直接通過(guò) I2C 總線與傳感器進(jìn)行通訊讀取。 ADC 取得 NTC 和熱電堆對(duì)應(yīng)的采樣數(shù)據(jù),再由MCU把原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為用戶需要的溫度值 。可以在-40℃~130℃溫度環(huán)境中應(yīng)用,測(cè)量溫度范圍更廣在-40℃~530℃之間。

 

2. 薩科微SL-S-TRS-5.5Dx典型應(yīng)用電路圖


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2.1薩科微SL-S-TRS-5.5Dx電路原理:

薩科微SL-S-TRS-5.5Dx芯片引腳包含電源、I2C 總線和1根地址設(shè)置,供電電壓允許范圍為 2.5~5V。I2C 的數(shù)據(jù)和時(shí)鐘線進(jìn)行上拉處理。ADDR 管腳是器件I2C 地址的[敏感詞]位,如果沒(méi)有使用兩顆傳感器的需求可以直接連到 GND 或 VCC。 傳感器本身功耗很低,電源地之間使用一顆 0.1uF 電容即可,如果傳感器離供電部分比較遠(yuǎn),可以考慮增加一個(gè) 10uF電容,以保證電源穩(wěn)定。

2.2薩科微SL-W-TRS-5.5Dx芯片提供用于串行通信的 I2C 通訊協(xié)議。 通訊協(xié)議的選擇是基于 CSB 狀態(tài)。 I2C 總線使用 SCL 和 SDA 作為信號(hào)線,兩條線都通過(guò)上拉電阻從外部連接到 VDDIO,以便在總線空閑時(shí), 保持為高電平。SL-S-TRS-5.5D1的 I2C 芯片地址如下表所示。7 位器件地址的 LSB 位由 SDO 引腳確定。如果 SDO 連 接到 VDDIO,則 7 位 I2C 地址為“ 1101101”。 如果 SDO 連接到 GND,則 7 位 I2C 地址為“ 1101100”。(如下圖)

I 2C 芯片地址

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I 2C 總線線路特性

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I 2C 時(shí)序圖

  

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I 2C 通訊協(xié)議

 

2.3當(dāng) SCL 處于高電平同時(shí) SDA 處于下降沿,標(biāo)志 I2C 數(shù)據(jù)通訊開(kāi)始。I2C 主設(shè)備依次發(fā)送從設(shè)備的地址(7 位),隨后方向控制位 R/W 選擇讀/寫(xiě)操作。當(dāng)從設(shè)備識(shí)別到這個(gè)地址后,產(chǎn)生一個(gè)應(yīng)答信號(hào),并在第九個(gè) SCL(ACK) 周期將 SDA 拉低。 SCL 處于高電平,SDA 處于上升沿,標(biāo)志 I2C 數(shù)據(jù)通信結(jié)束。當(dāng) SCL 為高時(shí) SDA 傳輸?shù)臄?shù)據(jù)必須保持穩(wěn)定。 只有當(dāng) SCL 為低時(shí) SDA 傳輸?shù)闹挡趴梢愿淖儭?/span>

 

3.SMD-6P,4.7x3.8mm封裝及尺寸


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3.1引腳定義

 

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4.溫度測(cè)量影響因素

4.1芯片一致性影響 同一種熱電堆傳感器,本身的輸出特性是確定的,這里“特性”是指芯片電壓輸出受環(huán)境及物體溫度的影響“趨勢(shì)”是一致的。熱電堆個(gè)體之間的差異在于材料和生產(chǎn)工藝, 在相同外部條件下,傳感器的[敏感詞]輸出不完全一致,但相互之間可以認(rèn)為是恒定倍數(shù)關(guān)系。

4.2視場(chǎng)角(FOV)影響 因?yàn)闊犭姸褌鞲衅魑挥谛酒瑑?nèi)部,芯片上都會(huì)留一個(gè)視窗,并配合紅外濾光片作為透光窗口。傳感器的視場(chǎng)角近似等于芯片截面上熱電堆本體與透光窗口兩側(cè)交叉連線的夾角。 對(duì)于紅外熱電堆傳感器來(lái)說(shuō),芯片視場(chǎng)角范圍內(nèi)與傳感器本體存在溫差的物體都會(huì)影響最終輸出。一般溫槍?xiě)?yīng)用都會(huì)將傳感器與一個(gè)金屬套筒安裝在一起,內(nèi)部使用透鏡或聚光杯 將紅外光匯聚在傳感器上。金屬筒的作用就是給傳感器提供一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境溫度,并配合光 學(xué)設(shè)計(jì)使測(cè)溫槍具有指定視場(chǎng)角。 對(duì)于空間足夠的非穿戴設(shè)備,建議設(shè)計(jì)時(shí)將傳感器底部及四周進(jìn)行鋪地處理,并加以金屬光杯,以增加傳感器熱容,縮小視場(chǎng)角并延長(zhǎng)測(cè)溫距離。如果是空間緊張的穿戴設(shè)備,可以根據(jù)具體產(chǎn)品形態(tài)將傳感器布置在距外殼 2-3mm 處。在滿足視場(chǎng)角的情況下將開(kāi)口設(shè)計(jì)為盆形。 需要注意的是,普通可見(jiàn)光鏡片一般不透射遠(yuǎn)紅外光。傳感器本身是密封的,如果需要做整體密封設(shè)計(jì),可以通過(guò)泡棉密封或是使用透紅外的硅濾光片(和傳感器上相同材質(zhì)的鏡片,方形外觀采購(gòu)成本會(huì)低一些)如果需要改變測(cè)溫結(jié)構(gòu)的視場(chǎng)角且結(jié)構(gòu)上不允許使用金屬 套筒,則視場(chǎng)角內(nèi)的非被測(cè)物體溫度需要納入考慮,有些情況下可以通過(guò)補(bǔ)償?shù)牡玫较胍臏y(cè)溫結(jié)果。

4.3測(cè)溫距離影響 因?yàn)榧t外輻射強(qiáng)度與物體距離呈反比關(guān)系,因此為了測(cè)量精確度,一般額溫槍?xiě)?yīng)用都會(huì)要求在一定距離內(nèi)測(cè)量(3-5cm)。尤其是紅外傳感器用于近距離體溫測(cè)量時(shí),因?yàn)榫嚯x皮膚非常近,因此距離因素對(duì)傳感器輸出影響很大。所以一般都需要經(jīng)過(guò)專門(mén)調(diào)校測(cè)試。

4.4溫度穩(wěn)定性影響 由于一般的溫度測(cè)量和傳感器輸出電壓測(cè)量是分步完成,每次轉(zhuǎn)換的時(shí)間較長(zhǎng),并且傳感器有一定響應(yīng)時(shí)間,因此如果測(cè)量過(guò)程中環(huán)境溫度不夠穩(wěn)定,我們得到的溫度和輸出電壓 是不同步的,這就會(huì)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果與實(shí)際溫度值之間的差異。 因此傳感器本體溫度穩(wěn)定也尤為重要。結(jié)構(gòu)上允許的話[敏感詞]在傳感器上或四周使用金屬 構(gòu)件增加熱穩(wěn)定性。

 

5設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

應(yīng)用設(shè)計(jì)中,重點(diǎn)需要了解的是測(cè)量對(duì)象的材質(zhì)(液體,物體還是人體),測(cè)量距離,測(cè)量溫度范圍,根據(jù)應(yīng)用環(huán)境做算法優(yōu)化開(kāi)發(fā),以提高測(cè)量的精準(zhǔn)度。原始芯片算法是只保證在熱平衡條件下,并且等溫條件(傳感器封裝上沒(méi)有溫度差)下傳感器有這個(gè)精度。若傳感器封裝上有溫差,測(cè)得精度就會(huì)受到影響。能引起傳感器封裝溫差的情況,比如傳感器底面或側(cè)面有較熱(或較冷)的元器件,或傳感器非常接近被測(cè)物體,被測(cè)物會(huì)局部加熱傳感器。 

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