0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析

h1654155282.3538 2025-12-10 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析

在电子工程领域,传感器是获取环境信息的关键部件。今天,我们要深入探讨Amphenol Advanced Sensors的ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器,它在非接触式温度检测方面表现出色。

文件下载:Amphenol Advanced Sensors ZTPD-2210数字输出热电堆检测器.pdf

产品概述

ZTPD - 2210是一款具备数字校准输出的红外热电堆探测器,主要用于非接触式温度检测。其测量检测范围为 - 20℃ ~ 100℃,这一范围能够满足许多实际应用场景的需求。

产品特性

温度范围校准

  • 标准检测范围: - 20℃ ~ 100℃,这为大多数常规温度检测提供了合适的区间。
  • 正常工作范围: - 20℃ ~ 85℃,确保了传感器在一定的环境温度波动下能稳定工作。
  • 存储温度范围: - 40℃ ~ 100℃,拓宽了传感器在不同环境下的存储适应性。

其他特性

  • 环境温度补偿:能有效减少环境温度变化对测量结果的影响,提高测量精度。
  • I2C接口:方便与其他设备进行通信,实现数据的传输和交互。
  • 睡眠模式:可降低能耗,延长设备的使用寿命,尤其适用于对功耗有要求的应用场景。
  • 环保合规:符合RoHS和REACH标准,体现了产品的环保理念。

应用领域

非接触式温度计

在医疗、工业等领域,非接触式温度计可以快速、安全地测量温度,避免交叉感染,ZTPD - 2210的高精度和快速响应特性使其成为理想选择。

汽车和建筑HVAC系统

用于检测汽车车厢和建筑物内的温度,实现智能温控,提高舒适度和能源效率。

家用电器

微波炉、冰箱、咖啡机等,通过精确检测温度,优化设备的运行,提升用户体验。

医疗保健

可用于人体体温检测,在疫情防控等场景中发挥重要作用。

电气特性

参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
供电电压 2.7 - 5.5 V -
工作电流(25℃) - 1.0 - mA -
睡眠电流 - 0.02 0.25 μA -
目标温度范围 - 20 - 100 -
工作温度范围 - 20 - 85 -
存储温度范围 - 40 - 100 -
精度(25℃) - - 1.0 -
分辨率 - - 24 bit -
ADC时钟频率 0.9 - 1.1 MHz 内部ADC时钟
启动时间(通信) - - 1 ms VDD上升到接口
启动时间(模拟操作) - - 2.5 ms VDD上升到模拟操作
I2C时钟频率 - - 3.4 MHz -

从这些电气特性可以看出,ZTPD - 2210在供电电压、电流消耗、温度范围和精度等方面都有较好的表现,能够适应不同的应用需求。

绝对最大额定值

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟电源电压 VDD_Max 参考VSS - 0.3 - 6.5 V
数字接口引脚电压 VIF_max I2C引脚:SDA,SCL - 0.5 - 5.5 V
静电放电耐受(人体模型) VHBM1 - - - 4000 V
存储温度 TSTPR - - 40 - 125

了解这些绝对最大额定值对于正确使用和保护传感器至关重要,避免因超出额定值而导致传感器损坏。

光学特性

其视野(Field of View)为90度,在50%最大输出时,归一化输出在0.8 - 1.1之间。这一特性决定了传感器能够检测的范围和角度,对于实际应用中的安装和布局有重要指导意义。

机械尺寸和引脚连接

传感器引脚镀有金,引脚布局为:1. GND;2. SDA;3. VDD;4. SCL。同时,建议R1、R2(上拉电阻)取值为2.2 - 10Kohm,C1(去耦电容)取值为100nF。正确的引脚连接和外围电路设计是保证传感器正常工作的基础。

数字接口

通用状态字节和模式状态

通过状态字节的不同位可以了解传感器的供电、忙碌、工作模式、内存错误、连接检查故障和数学饱和等状态。状态[4:3]定义了不同的工作模式,包括命令模式、循环模式、睡眠模式和Renesas保留模式。

温度数据读取(I2C)

可以通过I2C接口读取温度数据,文档中给出了内存读取命令和全测量命令完成后的读取示例。

I2C接口参数

内部时钟范围为0.1 - 3.4MHz,占空比为33 - 50%,采样间隔最大为80ms等。这些参数对于与其他设备进行I2C通信时的配置非常重要。

温度计算

通过特定的公式可以根据返回的字节数据计算出目标温度和环境温度。例如,目标温度输出计算公式为:Output Temperature = ((Byte(0)Byte(1)Byte(2)) / 2^24) * 130 - 20。

可靠性标准

经过高温(120℃,1000小时)、低温( - 20℃,1000小时)、温度循环( - 20℃到85℃,30个循环)、自由落体(100cm高度落在木板上)和振动(10 - 55Hz,各方向2小时)等测试后,输出变化均小于3%,表明该传感器具有较高的可靠性和稳定性。

处理和预防措施

湿度

IR探测器应在无冷凝条件下工作,以避免影响测量精度和损坏传感器。

ESD预防

由于IR探测器是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取必要的ESD防护措施,防止静电对传感器造成损坏。同时,不要对探测器引脚和窗口施加物理力,也不要将探测器暴露在如氟利昂、三氯乙烯等腐蚀性洗涤剂中。

焊接

可以采用手动焊接和标准波峰焊接工艺,但要注意焊接温度和时间,避免对传感器造成热损伤。

湿度敏感度等级

Amphenol IR传感器的湿度敏感度等级为1级,这意味着它在正常环境下对湿度的耐受性较好。

在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,合理设计电路和系统,以充分发挥ZTPD - 2210的性能优势。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • Amphenol
    +关注

    关注

    0

    文章

    47

    浏览量

    17865
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    解析SDD 探测器的核心技术及应用领域

    一、 核心技术:SDD如何实现卓越性能? SDD 探测器的核心优势源于其独特的硅漂移结构设计,其工作原理围绕高效信号收集与能量分辨展开:在反向偏压作用下,硅晶片内形成特定电场,使入射光子激发的电子沿
    的头像 发表于 11-25 16:05 243次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>SDD <b class='flag-5'>探测器</b>的核心技术及应用领域

    AFE0064 64 通道数字 X 射线探测器模拟前端(AFE)产品手册总结

    AFE0064为64通道模拟前端设计,旨在满足基于平面面板探测器数字X射线系统需求。 该设备包含64个积分、用于全量量充电选择的PGA、相关双采样、64个对2复用器以及两个
    的头像 发表于 11-21 11:38 556次阅读
    AFE0064 64 通道<b class='flag-5'>数字</b> X 射线<b class='flag-5'>探测器</b>模拟前端(AFE)产品手册总结

    相机分辨率:融合探测器与光学性能

    图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
    的头像 发表于 11-11 07:58 141次阅读
    相机分辨率:融合<b class='flag-5'>探测器</b>与光学性能

    混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析

    的是一种半导体元件,这也是它被称为混合探测器的原因。 传统光电倍增管实现电子的倍增是通过多个分离的打拿极进行倍增,所以传统的光电倍增管也称之为打拿型光电倍增管。混合探测器光阴极释放的电子直接入射到半导体中,然后通过半导体进行倍增,最后通过阳极
    的头像 发表于 10-11 08:14 241次阅读
    混合<b class='flag-5'>探测器</b>与光电倍增管的区别以及参数<b class='flag-5'>解析</b>

    光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    ,属于灵敏度极高,响应速度非常快的单点光探测器。 主要是由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。 核心原理就是:通过把入射的光子转化成电子,在电子倍增电场作用下进行倍增放大,放大后的电子通过阳极收集后输出。通过AD转换
    的头像 发表于 09-16 07:58 818次阅读
    光电<b class='flag-5'>探测器</b>PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    VirtualLab:通用探测器

    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 06-12 08:59

    DZR185AC零偏压肖特基二极管探测器

    DZR185AC是一款由HEROTEK公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计。其核心优势在于无需外部偏置电压即可工作,通过金属-半导体接触形成的肖特基势垒实现信号检波。相比传统对数
    发表于 05-12 09:18

    VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器

    探测器功能:光瞳位置 基于中心射线的光瞳位置示例 基于光瞳在网格上的位置的光瞳位置的示例 均匀性检测输出 均匀度检测输出
    发表于 04-30 08:49

    红外探测器像元尺寸详解

    红外探测器像元尺寸是红外热成像领域中的一个关键参数,它指的是在红外探测器芯片焦平面阵列上,每个像元的实际物理尺寸,通常以微米(μm)为单位来进行表示,常见的像元尺寸有8μm、12μm、17μm、25μm等。以下是对红外探测器像元
    的头像 发表于 03-31 16:33 1536次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>像元尺寸详解

    红外探测器的分类介绍

    和量化这种辐射,红外探测器利用了多种物理效应,其中最为关键的是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大多为电量形式,或者可以方便地转换为电量,从而实现了对红外辐射的
    的头像 发表于 03-27 15:33 2016次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>的分类介绍

    解决方案 | 声纳探测器 低噪运放破解水下探测难题

    声纳探测器解决方案总述:声纳探测器是一种利用声波在水下传播特性来探测目标的设备。它通过发射声波,然后接收目标反射回来的回波,根据回波的时间、频率和幅度等信息,确定目标的位置、形状、大小和运动状态等
    的头像 发表于 02-24 13:49 1462次阅读
    解决方案 | 声纳<b class='flag-5'>探测器</b> 低噪运放破解水下<b class='flag-5'>探测</b>难题

    VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器

    在网格上的光瞳位置示例 注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们 眼箱中横向均匀性的测量 均匀性探测器输出 均匀性探测器输出示例
    发表于 02-08 08:57

    探测器的基本原理

    通过光伏效应,硅探测器提供了一种将光能转化为电流的方法。这种现象背后的理论根源是探测器价带和导带之间的小能隙。当具有足够能量将电子从价态激发到导带的光入射到探测器上时,由此产生的电荷积累会导致连接
    的头像 发表于 01-08 06:22 801次阅读
    硅<b class='flag-5'>探测器</b>的基本原理

    用于光波导系统的均匀性探测器

    。 **基于中心光线的光瞳位置示例 ** 探测器功能:光瞳位置 **排列在网格上的光瞳位置示例 ** 注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们 **眼箱中横向均匀性的测量** **均匀性探测器输出 **
    发表于 12-20 10:30

    红外光束烟雾探测器

    光束烟感电子软件设计 反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。 内置微处理,可自我诊断和监视内部故障。 支持安装距离:8~160米。
    发表于 12-16 18:12