進入21世紀后,高精度溫控器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬溫控器和網絡溫控器、研制單片測溫控溫系統等高科技的方向迅速發展。
1、提高測溫精度和分辨力:
在20世紀90年代中期最早推出的高精度溫控器,采用的是8位A/D轉換器,其測溫精度較低,分辨力只能達到2℃。目前,國外已相繼推出多種高精度、高分辨力的智能溫度傳感器,所用的是9~12位A/D轉換器,分辨力一般可達0.5~0.0625℃。為了提高多通道高精度溫控器的轉換速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式A/D轉換器。
2、增加測試功能:
新型高精度溫控器的測試功能也在不斷增強。例如,采用DS1629型單線智能溫度傳感器增加了實時日歷時鐘(RTC),使其功能更加完善。DS1624還增加了存儲功能,利用芯片內部256字節的E2PROM存儲器,可存儲用戶的短信息。另外,高精度溫控器正從單通道向多通道的方向發展,這就為研制和開發多路溫度測控系統創造了良好條件。
高精度溫控器都具有多種工作模式可供選擇,主要包括單次轉換模式、連續轉換模式、待機模式,有的還增加了低溫極限擴展模式,操作非常簡便。對某些溫控器而言,主機還可通過相應的寄存器來設定其A/D轉換速率,分辨力及最大轉換時間。
3、總線技術的標準化與規范化:
目前,高精度溫控器的溫度傳感器的總線技術也實現了標準化、規范化,所采用的總線主要有單線(1-Wire)總線、I2C總線、SMBus總線和spI總線。采用的溫度傳感器作為從機可通過總線接口與主機進行通信。
4、可靠性及安全性設計:
傳統的A/D轉換器大多采用積分式或逐次比較式轉換技術,其噪聲容限低,抑制混疊噪聲及量化噪聲的能力比較差。新型高精度溫控器普遍采用了高性能的Σ-Δ式A/D轉換器,它能以很高的采樣速率和很低的采樣分辨力將模擬信號轉換成數字信號,再利用過采樣、噪聲整形和數字濾波技術,來提高有效分辨力。Σ-Δ式A/D轉換器不僅能濾除量化噪聲,而且對外圍元件的精度要求低;由于采用了數字反饋方式,因此比較器的失調電壓及零點漂移都不會影響溫度的轉換精度。這種高精度溫控器兼有抑制串模干擾的能力強、分辨力高、線性度好、成本低等優點。
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