Berita
Berita
SLKOR Penyelesaian Cip Termopile Inframerah Digital SL-S-TRS-5.5Dx
2024-12-10 1957

Kakitangan teknikal teras Shenzhen SLKOR Micro Semicon Co., Ltd. berasal dari Universiti Tsinghua dan Universiti Yonsei di Korea Selatan. Mereka mengetuai pembangunan syarikat dengan bahan baharu, proses baharu dan produk baharu, dan telah menguasai teknologi peranti kuasa silikon karbida semikonduktor generasi ketiga yang terkemuka di peringkat antarabangsa agak awal.

SLKOR ialah perusahaan berteknologi tinggi yang mengintegrasikan reka bentuk, pembangunan, pengeluaran dan penjualan komponen elektronik. Ia menyediakan produk yang boleh dipercayai dan perkhidmatan teknikal sokongan untuk pelanggan. "SLKOR" Jenama telah berkembang secara beransur-ansur menjadi jenama terkenal di peringkat antarabangsa dan berkembang bersama lebih daripada 10,000 rakan kongsi di seluruh dunia.

 

Dalam usaha untuk menyediakan pelanggan dengan rangkaian penuh produk dan penyelesaian yang sepadan, SLKOR kini telah melancarkan satu siri tutorial penggunaan untuk papan demo reka bentuk aplikasi pengukuran suhu bukan sentuhan termopile inframerah digital.

 

1.1 Nama: SLKOR Aplikasi Pengukuran Suhu Tanpa Sentuhan Termopile Inframerah Digital.

1.2 Aplikasi: Peranti boleh pakai pintar, telefon pintar, pemantauan suhu industri, pengukuran suhu badan manusia permukaan bukan sentuhan, penderiaan dan kawalan suhu pintar dan peranti bersaiz kecil lain untuk pengukuran suhu jarak dekat.

1.3 Fungsi Cip:

. SLKOR SL-S-TRS-5.5Dx ialah cip termopile inframerah digital yang dipasang di permukaan untuk aplikasi pengukuran suhu tanpa sentuhan. Cip ini terdiri daripada NTC, termopile inframerah, litar penyaman isyarat dan ADC resolusi tinggi. Pengguna boleh terus berkomunikasi dengan sensor melalui bas I2C untuk membaca data tanpa peranti lain. Data pensampelan yang sepadan dengan NTC dan termopile diperoleh daripada ADC, dan kemudian MCU menukar data mentah kepada nilai suhu yang diperlukan oleh pengguna. Ia boleh digunakan dalam persekitaran suhu -40°C hingga 130°C, dan julat suhu pengukuran adalah lebih luas, antara -40°C dan 530°C.


2. Gambarajah Litar Aplikasi Biasa

image.png 

image.png 

 

2.1 Prinsip Litar:

Pin daripada SLKOR Cip SL-S-TRS-5.5Dx termasuk bekalan kuasa, bas I2C dan satu tetapan alamat. Julat voltan bekalan yang dibenarkan ialah 2.5 - 5V. Data dan garis jam I2C ditarik ke atas. Pin ADDR ialah bit paling tidak ketara bagi alamat I2C peranti. Jika tidak perlu menggunakan dua sensor, ia boleh disambungkan terus ke GND atau VCC. Sensor itu sendiri mempunyai penggunaan kuasa yang sangat rendah. Kapasitor 0.1uF antara bekalan kuasa dan tanah adalah mencukupi. Jika sensor agak jauh dari bahagian bekalan kuasa, kapasitor 10uF tambahan boleh dipertimbangkan untuk memastikan kestabilan bekalan kuasa.

 

2.2 The SLKOR Cip SL-W-TRS-5.5Dx menyediakan protokol komunikasi I2C untuk komunikasi bersiri. Pilihan protokol komunikasi adalah berdasarkan keadaan CSB. Bas I2C menggunakan SCL dan SDA sebagai talian isyarat. Kedua-dua talian disambungkan secara luaran kepada VDDIO melalui perintang tarik-naik supaya ia kekal pada tahap tinggi apabila bas melahu. Alamat cip I2C bagi SL-S-TRS-5.5D1 ditunjukkan dalam jadual berikut. Bit paling tidak ketara (LSB) bagi alamat peranti 7-bit ditentukan oleh pin SDO. Jika SDO disambungkan ke VDDIO, alamat I7C 2-bit ialah "1101101". Jika SDO disambungkan ke GND, alamat I7C 2-bit ialah "1101100" (seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah). 

Alamat Cip I2C

image.png 

 

Ciri-ciri Laluan Bas I2C

image.png 

 

Rajah Masa I2C

image.png 

 

image.png 

Protokol Komunikasi I2C

 

2.3 Apabila SCL berada pada tahap tinggi dan SDA mempunyai kelebihan jatuh secara serentak, ia menandakan permulaan komunikasi data I2C. Peranti induk I2C menghantar alamat peranti hamba (7 bit) dalam urutan, dan kemudian bit kawalan arah R/W digunakan untuk memilih operasi baca atau tulis. Apabila peranti hamba mengenali alamat ini, ia menjana isyarat mengakui dan menarik SDA rendah semasa kitaran SCL (ACK) kesembilan. Apabila SCL berada pada tahap tinggi dan SDA mempunyai kelebihan yang semakin meningkat, ia menandakan tamatnya komunikasi data I2C. Data yang dihantar pada SDA mesti kekal stabil apabila SCL tinggi. Hanya apabila SCL rendah nilai yang dihantar pada SDA boleh diubah.

 

3.SMD - 6P, 4.7x3.8mm Pakej dan Dimensi

      image.png        image.png

 

    image.png      

              

 

3.1 Definisi Pin

image.png 

Faktor Yang Mempengaruhi Pengukuran Suhu

 

4.1 Pengaruh Ketekalan Cip

Untuk jenis sensor termopile yang sama, ciri keluarannya sendiri ditetapkan. Di sini, "ciri" merujuk kepada "trend" yang konsisten dalam cara keluaran voltan cip dipengaruhi oleh persekitaran dan suhu objek. Perbezaan antara sensor termopile individu terletak pada bahan dan proses pengeluaran. Di bawah keadaan luaran yang sama, output mutlak penderia tidak sama sepenuhnya, tetapi ia boleh dianggap mempunyai hubungan berganda yang berterusan antara satu sama lain.

 

4.2 Pengaruh Medan Pandangan (FOV)

Memandangkan sensor termopile terletak di dalam cip, akan ada tetingkap yang tertinggal pada cip, dan penapis inframerah digunakan sebagai tetingkap pemancar cahaya dengan kerjasamanya. Medan pandangan sensor adalah lebih kurang sama dengan sudut yang dibentuk oleh persilangan garis yang menghubungkan badan termopile pada keratan rentas cip dan kedua-dua belah tingkap pemancar cahaya. Untuk penderia termopile inframerah, objek dalam bidang pandangan cip yang mempunyai perbezaan suhu daripada badan penderia akan menjejaskan output akhir. Secara amnya, dalam penggunaan termometer inframerah, penderia dipasang bersama-sama dengan lengan logam, dan kanta atau cawan penumpuan cahaya digunakan di dalam untuk menumpu cahaya inframerah ke penderia. Fungsi lengan logam adalah untuk menyediakan suhu persekitaran yang stabil untuk penderia dan bekerjasama dengan reka bentuk optik untuk menjadikan termometer mempunyai medan pandangan tertentu. Untuk peranti tidak boleh pakai dengan ruang yang mencukupi, disyorkan untuk membumikan bahagian bawah dan sisi penderia semasa proses reka bentuk dan menambah cawan cahaya logam untuk meningkatkan kapasiti haba penderia, mengurangkan medan pandangan dan memanjangkan suhu. jarak pengukuran. Jika ia adalah peranti boleh pakai yang terhad ruang, penderia boleh disusun 2 - 3mm dari selongsong luar mengikut bentuk produk tertentu. Apabila bidang pandangan berpuas hati, bukaan boleh direka bentuk dalam bentuk lembangan. Perlu diingatkan bahawa kanta cahaya nampak biasa secara amnya tidak menghantar cahaya inframerah jauh. Sensor itu sendiri dimeteraikan. Jika reka bentuk tertutup keseluruhan diperlukan, ia boleh dimeterai dengan buih atau dengan menggunakan penapis silikon pemancar inframerah (kanta diperbuat daripada bahan yang sama seperti yang terdapat pada sensor, dan yang segi empat sama mempunyai kos perolehan yang lebih rendah). Sekiranya perlu untuk menukar medan pandangan struktur pengukuran suhu dan lengan logam tidak dibenarkan dalam struktur, suhu objek tidak diukur dalam medan pandangan perlu diambil kira. Dalam sesetengah kes, hasil pengukuran suhu yang diingini boleh diperolehi melalui pampasan.

 

4.3 Pengaruh Jarak Pengukuran Suhu

Memandangkan keamatan sinaran inframerah adalah berkadar songsang dengan jarak dari objek, untuk ketepatan pengukuran, secara amnya, aplikasi termometer dahi akan memerlukan pengukuran dalam jarak tertentu (3 - 5cm). Terutama apabila penderia inframerah digunakan untuk pengukuran suhu badan jarak dekat, kerana jarak dari kulit sangat dekat, faktor jarak mempunyai kesan yang besar pada output penderia. Oleh itu, penentukuran dan ujian khas biasanya diperlukan.

 

4.4 Pengaruh Kestabilan Suhu

Memandangkan pengukuran suhu umum dan pengukuran voltan keluaran penderia diselesaikan secara berperingkat, setiap penukaran mengambil masa yang lama, dan penderia mempunyai masa tindak balas tertentu. Oleh itu, jika suhu persekitaran tidak stabil semasa proses pengukuran, suhu yang diperolehi dan voltan keluaran tidak disegerakkan, yang akan membawa kepada perbezaan antara hasil pengukuran dan nilai suhu sebenar. Oleh itu, kestabilan suhu badan penderia juga amat penting. Jika struktur membenarkan, lebih baik menggunakan komponen logam pada atau sekitar sensor untuk meningkatkan kestabilan terma.

 

5. Langkah Berjaga-jaga Reka Bentuk

Dalam reka bentuk aplikasi, perkara utama yang perlu difahami ialah bahan objek ukuran (cecair, pepejal atau badan manusia), jarak pengukuran dan julat suhu pengukuran. Pengoptimuman dan pembangunan algoritma perlu dijalankan mengikut persekitaran aplikasi untuk meningkatkan ketepatan pengukuran. Algoritma cip asal hanya menjamin bahawa sensor mempunyai ketepatan ini di bawah keadaan keseimbangan terma dan keadaan isoterma (tiada perbezaan suhu pada pakej sensor). Jika terdapat perbezaan suhu pada pakej sensor, ketepatan yang diukur akan terjejas. Situasi yang boleh menyebabkan perbezaan suhu pada pakej penderia termasuk, sebagai contoh, terdapat komponen yang lebih panas (atau lebih sejuk) di bahagian bawah atau sisi penderia, atau penderia berada sangat hampir dengan objek yang diukur dan objek yang diukur akan memanaskan secara setempat. sensor itu.

whatsapp

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950