Implementing Cold-Junction Compensation in Thermocouple Applications
发布时间:
2019-04-03
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6002; MAX6610; MAX6627; MAX6675; MX7705
该应用笔记详细阐述了热电偶在温度测量应用中的冷接点补偿原理与实现方法。资料首先介绍了热电偶的基本工作机制,明确了冷接点的定义及其在测量系统中的关键功能。在此基础上,文章提供了选择冷接点温度测量设备的指导原则,并展示了三种基于硅温度传感器IC的冷接点补偿电路设计示例。此外,内容还深入探讨了将补偿后的输出电压转换为对应温度的具体技术路径,包括查找表、线性近似以及模拟线性化等多种算法。最后,资料总结了冷接点补偿设备选型的核心标准,涵盖了精度、成本、线性度及温度范围等关键指标,旨在为工程师提供系统化的设计参考。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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MAX6675冷结补偿K-热电偶数字转换器(0°C至+1024°C)数据手册
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MAX6627MTA+T塑封器件可靠性报告
June 7, 2011
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MAX6621勘误表
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MAX6675 Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter (0°C to +1024°C)
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6675ISA+塑料封装器件可靠性报告
February 16, 2009
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MAX734评估套件
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MAX6610AUT塑封器件可靠性报告
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MAX6610 Precision, Low-Power, 6-Pin SOT23 Temperature Sensors and Voltage References
Rev 2
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MAX6002EUR塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6627/MAX6628远程±1°C精度数字温度传感器,采用SPI兼容型串行接口
Rev 9
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MAX6628MKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MX7705 16-Bit, Low-Power, 2-Channel, Sigma-Delta ADC
Rev 5
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MAX6611AUT+塑料封装器件的可靠性报告
July 14, 2009
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MAX6627/MAX6628 Remote ±1°C Accurate Digital Temperature Sensors with SPI-Compatible Serial Interface
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6001EUR+(MAX6002、MAX6003、MAX6004)塑料封装器件的可靠性报告
October 27, 2008
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MAX662A评估套件
2019/08/10
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| 测试报告 - 英文 |
MAX667CSA+塑料封装器件可靠性报告
May 6, 2011
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Low-Cost, Low-Power, Low-Dropout, SOT23-3 Voltage References
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MAX666xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX667 +5V/Programmable Low-Dropout Voltage Regulator
Rev 4
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MAX1416EUE+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 23, 2009
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MAX6674/MAX6675评估套件数据表
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MAX662ACSA+塑料封装器件可靠性报告
May 13, 2011
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MAX155评估套件
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SVL S4.5过程达拉斯半导体可靠性监控报告
7/20/2007
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MAX66100 ISO 15693兼容64位UID
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MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
8/20/10
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MAX1416评估套件/评估系统(评估:MAX1416/MAX1415/MX7705)
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MAX1082AEUE MFN 1.2μm硅栅CMOS(S12)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/24/2009
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应用/方案
现代热电偶和高分辨率的Delta-Sigma模数转换器实现了高精度的温度测量
本文介绍了使用现代热电偶和24位ΔΣ模数转换器(ADC)进行高精度温度测量的方法。文章详细讨论了热电偶的工作原理、不同类型的热电偶及其应用,以及如何使用高分辨率ADC数据采集系统(DAS)进行温度测量。此外,文章还分析了冷接点补偿、非线性误差以及ADC特性,并提供了实际应用案例和计算示例。
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集成电路构成直读温度探头
本应用笔记介绍了一种简单的温度测量电路,可作为温度测量探头使用。该探头可测量探头尖端或连接温度传感器的PC板上的温度。电路设计包括MAX6610温度传感器,并提供了电阻值以调整输出电压。电路使用数字万用表作为读数设备,电源电压约为3V,可由两节AA碱性电池或锂币电池供电。电路输出电压与温度的关系与铂电阻标准温度计进行比较,误差曲线显示在-40°C至+125°C范围内误差为±2°C。此外,还提供了如何将电路用作探头的说明,包括制作探头尖端和连接方式。
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MAX6674电路数字化感测点附近热电偶输出应用说明
本应用笔记介绍了热电偶及其历史起源,并展示了一种电路设计,该设计通过在温度传感点附近对热电偶输出进行数字化,以最小化噪声。与传统方法相比,这种方法避免了通过长电缆传输低电平信号。文章详细解释了热电偶的工作原理、冷端补偿的重要性,以及如何使用MAX6674/MAX6675 IC进行温度测量。此外,还讨论了电磁干扰(EMI)的影响和减少噪声的策略。
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Engineering Journal 第四十四期:多路ADC系统的基准电压设计/设计紧凑的电信电源/输出高压的小型升压转换器
这份资料详细介绍了ADC(模数转换器)的低噪声参考电路设计,包括电路元件的选择、布局和性能分析。资料中涉及了多种ADC型号,如MAX1448、MAX144x系列,以及相关的参考电路设计,如MAX6062、MAX6066等。此外,还讨论了电路的噪声性能、电源设计以及滤波器配置等关键因素。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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分布式温度传感提高可靠性应用注释687
本文探讨了分布式温度传感技术在提高系统可靠性的应用。文章介绍了使用模拟、数字和PWM接口的温度传感器在系统中的应用,包括如何通过温度传感器监测热条件,以及如何将温度信息传输到微控制器。文章还讨论了不同类型的温度传感器,如MAX6625、MAX6575和MAX6501,以及它们在监测和控制系统温度方面的应用。此外,文章还提到了远程结温度传感器MAX1617/MAX1619和MAX1668,它们可以测量多个远程结的温度,从而简化设计并提高系统效率。
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MAX6649扩展范围温度传感集成电路应用说明
本文介绍了Maxim公司推出的扩展范围温度传感IC,这些传感器能够测量超过传统传感器范围的温度,适用于高性能微处理器和图形处理器等设备。文章讨论了扩展范围温度传感器的理论、应用以及Maxim公司相关产品的特点。文章强调了准确监测温度对于保证最佳性能和防止灾难性故障的重要性,并介绍了Maxim公司如何通过精确的制造测试技术来确保传感器的准确性和可靠性。
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MAX6642选择温度传感器用于系统测量和保护应用说明
本文探讨了系统温度测量和保护中温度传感器的选择。文章比较了热电偶、热电阻、热敏电阻和温度传感器IC等常见温度传感技术的优缺点。讨论了每种技术在监测PC板、环境空气和高功率电路(如CPU和FPGA)等常见目标时的适用性。文章还提供了选择合适温度传感器的指南,包括针对不同测量目标的最佳传感器类型和优缺点分析。
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热管理设计手册
本手册主要介绍了电子系统中的热管理设计,包括温度检测技术、热管理元件及其应用。内容涵盖热敏电阻、RTD、热电偶、温度传感器IC、温度开关、风扇速度控制器等,并提供了相应的应用电路示例。手册详细阐述了各种温度检测技术的原理、特点和应用,以及如何通过温度数据控制风扇速度、保护电子系统等。
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Engineering journal 第五十期 :高性能通讯系统中的数字到模拟转换器(DAC)/驱动高性能ASIC和微处理器/宽量程温度检测IC/802.11b WLAN收发器:为电路板和料单瘦身
这份资料主要涉及了Maxim Integrated Products, Inc.(Maxim)公司生产的多种电子元器件及其相关技术参数。内容包括了无线局域网(WLAN)设备、射频(RF)组件、数字模拟转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、功率放大器、低噪声放大器、时钟发生器、电源检测器、偏置/功率控制器等。资料还提供了产品型号、封装尺寸、工作电压、功耗、频率响应等关键技术指标。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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MAX253从摘机电话线抽取150mW的隔离电源应用说明
本应用笔记介绍了从挂机电话线中提取150mW隔离电源的电路设计。该电路适用于连接到用户电话线的便携式系统,如调制解调器和电话测试设备。电路通过电话线插座供电,无需电池和交流适配器,同时不中断语音信号。电路设计考虑了电话线的阻抗匹配、稳压器选择、变压器绕制等因素,并提供了详细的计算和设计指导。
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热管理手册
本手册深入探讨了电子系统的热管理,涵盖了温度传感技术、热管理组件、传感器选择、应用实例和资源。内容涉及多种温度传感器技术,包括热敏电阻、热电阻、热电偶和温度传感器IC,以及风扇控制电路和温度开关。此外,还提供了相关应用笔记、教程和参考设计。
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扩展系统信息总线(ESIB)控制应用说明401
本应用笔记介绍了3线扩展系统信息总线(ESIB)功能,该功能允许通过单次读取周期访问多个单芯片收发器(SCT)的中断状态或其他用户可选的警报状态信息。ESIB允许最多八个SCT端口共享8位CPU总线,以组的形式报告警报和中断状态。该功能首次出现在DS2155和DS21Q55产品中,但任何具有此功能的产品都可以参与ESIB组。笔记详细介绍了ESIB的引脚、寄存器以及中断处理过程。
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MAX6330选择最佳参考电压应用注释
本文探讨了电压参考的选择,包括其类型、关键规格和设计权衡。文章首先介绍了理想电压参考的特性,然后详细讨论了两种最常见的电压参考类型:齐纳参考和带隙参考。齐纳参考因其广泛的电压范围和功率处理能力而受到青睐,但精度较低,功耗较高。带隙参考则具有更低的功耗和更高的精度,但电压范围较窄。文章还讨论了功率消耗、源和漏电流、温度漂移、输出电压温度滞后、校准、噪声和长期稳定性等关键参数,并提供了选择最佳电压参考的建议。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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电路将PWM风扇驱动转换为线性,并降低噪声
本文介绍了将PWM风扇驱动转换为线性驱动以降低噪声的方法。传统上,使用温度传感和PWM输出的方法可能导致过多的声学噪声。本文提出了一种电路,通过将PWM风扇驱动转换为线性驱动,从而减少噪声。该电路通过低通滤波器将PWM波形转换为直流电源,为风扇提供线性电压,从而降低风扇噪声。此外,还讨论了如何选择合适的PWM频率和电容值以优化电路性能。
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