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Carte d'ordinateur Chips Programmed Integrated Digital DS1821S

fabricant:
Produit de fabrication
Description:
Capteur de température Digital, -55°C local | 125°C 8 b 8-SOIC
Catégorie:
Puces électroniques d'IC
Prix:
Negotiation
Méthode de paiement:
T/T, Western Union, Paypal
Caractéristiques
Tension:
– 0.5V à +7.0V
Expédition:
DHL, Fedex, TNT, SME etc.
Paquet:
SOP-8
Ligne principale:
IC, module, transistor, diodes, condensateur, résistance etc.
paquet:
Bobine
La température:
– 55°C à +125°C
Point culminant:

electronic chip board

,

electronic components ic

Introduction

Carte d'ordinateur Chips Programmed Integrated Digital DS1821S


Thermostat programmable et thermomètre de DS1821S Digital

ƒ de CARACTÉRISTIQUES

N'exige aucun ƒ externe de composants

L'interface 1-Wire® unique exige seulement une borne gauche pour le ƒ de communication

Fonctionne au-dessus d'un -55°C à +125°C (- 67°F +257°F) à la température ambiante

Le ƒ fonctionne pendant qu'un thermostat autonome avec le ƒ utilisateur-définissable de voyage-points fournit (résolution 1°C) des mesures centigrades à 8 bits de la température

L'exactitude de ƒ est ±1°C au-dessus de 0°C au ƒ de gamme de +85°C convertit la température en mot numérique dans 1 seconde (maximum)

Disponible dans la goupille 3 la goupille PR35 et 8 empaquette AINSI le ƒ

Les applications incluent les contrôles thermostatiques, les systèmes industriels, les produits de consommation, les thermomètres, ou n'importe quel système thermiquement sensible

DESCRIPTION DE PIN

LA terre - La terre

DQ - Données In/Out et sortie de thermostat

VDD - Alimentation d'énergie

Tension OR - aucune reliez

FONCTIONNALITÉ DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

La fonctionnalité de noyau du DS1821 est son capteur de température direct-à-numérique de propriété industrielle, qui fournit (augmentation 1°C) les lectures centigrades à 8 bits de la température sur la gamme de -55°C à +125°C. Un schéma fonctionnel des circuits de mesure de la température est montré sur le schéma 2. Ce circuit mesure la température en comptant le nombre de rhythmes produits par un oscillateur avec un coefficient de basse température (temp-Co) au cours d'une période de porte déterminée par un haut oscillateur temp-Co. Le bas compteur temp-Co est préréglé avec un compte bas au lequel correspond – 55°C. Si le compteur atteint 0 avant la période de porte est terminé, le registre de la température, au lequel est préréglé – 55°C, est incrémenté par un degré, et le compteur est de nouveau préréglé avec une valeur commençante déterminée par les circuits d'accumulateur de pente. La contre-valeur préréglée est unique pour chaque augmentation de la température et compense le comportement parabolique des oscillateurs au-dessus de la température. Actuellement, le compteur est synchronisé encore jusqu'à ce qu'il atteigne 0. Si la période de porte n'est pas au-dessus de quand le compteur atteint 0, le registre de la température est incrémenté encore. Ce processus de prérégler le compteur, du compte vers le bas pour mettre à zéro, et d'incrémenter le registre de la température est répété jusqu'à ce que le compteur prenne moins de temps d'atteindre zéro que la durée de la période de porte du haut oscillateur temp-Co. Quand ce processus itératif est complet, la valeur dans le registre de la température indiquera la température centigrade du dispositif.

Tableau 2 de RELATIONS de TEMPERATURE/DATA

La température

Sortie numérique

(Binaire)

Sortie numérique

(Sortilège)

+125°C 0111 1101 7Dh
+85°C 0101 0101 55h
+25°C 0001 1001 19Hh
0°C 0000 0000 00h
-1°C 1111 1111 FFh
-25°C 1110 0111 E7h
-55°C 1100 1001 C9h

Les LECTURES À HAUTE RÉSOLUTION de la TEMPÉRATURE l'utilisateur peuvent calculer des valeurs de la température avec la résolution plus fortement qu'à 8 bits utilisant les données demeurant dans le compteur et l'accumulateur de pente quand la conversion de la température est complète. Pour faire ceci l'utilisateur doit d'abord relever la température à partir du registre à 8 bits de la température. Cette valeur s'appelle le TEMP_READ dans l'équation à haute résolution (voir l'Eq. 1). La contre-valeur mordue par 9 doit alors être obtenue en publiant la commande lue du compteur [A0h]. Cette valeur est le compte demeurant dans le compteur à la fin de la période de porte et s'appelle le COUNT_REMAIN dans Eq. 1. Après la commande du compteur de charge [41h] doit être publiée, qui charge la valeur d'accumulateur de pente mordue par 9 dans le contre- registre. La valeur d'accumulateur de pente (a appelé COUNT_PER_C dans Eq. 1) peut alors être lu du compteur en publiant encore la commande lue du compteur [A0h]. La valeur d'accumulateur de pente s'appelle le « COUNT_PER_C » parce qu'elle représente le nombre de comptes requis pour une mesure précise à une température donnée (c.-à-d., les comptes par degré C). La température à haute résolution peut alors être calculée utilisant Eq. 1 : Eq. 1) le − 0,5 de la TEMPÉRATURE = de TEMP_READ + COMPTE PAR COMPTE de C PAR COMPTE de C DEMEURENT _de _(_de − de _de _) des lectures qu'à haute résolution de la température ne peuvent pas être employées alors que dans le mode continu de conversion. En outre, les commandes lues du compteur [A0h] et du compteur de charge [41h] ne doivent pas être employées alors qu'en mode continu de conversion.

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