Circuit de mesure de température universel, avec EEPROM
Conçu à partir du précédant LTC2983 et compatible au niveau brochage et logiciel avec lui, ce circuit se distingue par l’adjonction d’une EEPROM qui stocke les données de configuration de l’utilisateur et les coefficients du capteur personnalisé. Cet ajout assure l’élimination de toute programmation d’un circuit intégré ou d’un capteur par un processeur hôte et facilite l’emploi de cartes ou de modules à détecteur de température. Sa mémoire non volatile contribue à la simplification de la mise en œuvre et à l’augmentation de la fiabilité des systèmes modulaires et à capteur personnalisé.
En plus de l’EEPROM, ce composant comprend toutes les caractéristiques de son prédécesseur. Un circuit d’entrée analogique de hautes performances intègre des CAN à buffer à faible décalage de zéro de tension, à bas niveau de bruit, et tous les circuits de contrôle et d’excitation nécessaires à chaque capteur. Les mesures sont réalisées sous le contrôle d’un processeur numérique possédant tous les algorithmes de linéarisation requis par chacun des capteurs. Le dispositif offre aussi une interface multiplexée de grande précision, pour n’importe quel type de capteur. Il mesure, avec précision, des signaux du niveau du microvolt absolu provenant de thermocouples et de mesures de rapport entre RTD et thermistances. Puis il linéarise les résultats et les traduit en sortie degré. Jusqu’à vingt entrées analogiques sont disponibles et les mesures numériques peuvent être exprimées en degré Celsius ou Fahrenheit en sortie. L’interface SPI fonctionne virtuellement avec tout système numérique et un système complet de soutien par logiciel, à menus déroulants, autorise une configuration personnalisée de la puce.
Simple, mais riche en caractéristiques, ce circuit de mesure se connecte à une grande variété de capteurs de température, incluant les thermocouples B, E, J, K, N, S, R, T, les RTD 2, 3 ou 4 fils, les thermistances de 2,25 kOhms à 30 kOhms et les diodes de mesure de température. Il fonctionne avec des capteurs référencés à la masse sans le besoin d’amplificateurs, ni d’alimentations à tension négative, ni de circuits de décalage de niveau de tension. Les signaux sont numérisés, simultanément, via trois CAN Delta-Sigma 24 bits de grande précision, avec une référence interne à 15 ppm/°C. Une compensation automatique de la soudure froide du thermocouple peut être réalisée en utilisant tout type de capteur externe. Les algorithmes de linéarisation sont compris dans la puce pour tous les types de capteurs courants. Les capteurs personnalisés peuvent assurer une conversion analogique avec des coefficients particuliers programmés et stockés dans la puce. Deux sources de courant d’excitation programmables possèdent la caractéristique d’acceptation de courant inverse et une gamme d’intensités pour améliorer la précision et réduire le niveau de bruit. Pour assurer des mesures résistives précises, le courant inverse permet d’éliminer les effets du thermocouple dans le capteur résistif. La détection d’erreur spécifique d’un capteur alerte l’utilisateur en cas de courts-circuits, de circuits ouverts, de dépassement de température, d’une température trop basse et d’un dépassement de limite d’un CAN.
Ce circuit est présenté en versions commerciales et industrielles dans les gammes de températures respectives de 0 à 70 °C et de -40 °C à +85 °C. Il est encapsulé en boîtier LQFP 48 broches, de 7 x 7 mm, conforme à la norme RoHS.
www.linear.com/product/LTC2984
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