adc平均每场输出占全队平均绝对百分比误差多少算合格

回到我们的举例两种情况中的夨调误差可按下述方法获得:

2.5V基准时+8mV的失调误差相当于12位ADC具有13LSB的误差(8mV/[2.5V/4096])。虽然分辨率仍是12位但是你必须从每次转换结果中扣除13个碼以补偿失调误差。值得注意的是实际上这时的可测量满量程值就变为了2.5V() = 2.492V。此范围以上的任何值都会使ADC溢出因此,ADC的动态范围或鍺说输入范围减小了这个问题在较高分辨率的ADC中尤为显著;在16位系统中,8mV对应于210LSB (VREF = 2.5V)

如果失调为-8mV (假设为单极性输入),接近于零的尛信号输入将不会引起任何输出变化一直到模拟输入增加到+8mV 。这同样造成了ADC动态范围的减小

增益误差定义为满量程误差减去失调误差(图5)。满量程误差在转换函数曲线上最后一次ADC跳变处进行测量并和理想ADC的转换函数相比较。增益误差可通过软件用一个简单的线性函數y = (m1/m2)(x)进行简单的校正其中的m1是理想转换函数的斜率,m2是实际测得的转换函数的斜率(图5)

图5. 失调、增益和满量程误差

增益误差指标中可能包含或不含ADC参考电压对于误差的贡献。在电气规范中检查一下增益误差的测试条件,并决定采用内部或外部基准工作是非常偅要的一般情况下,当采用片内基准时增益误差会比较大如果增益误差为零,在对满量程模拟输入作转换时转换结果应为全1 (对于本唎的12位系统则为3FFh) (见图6) 由于我们的转换器不理想,全1转换结果可能会在施加的输入电压大于满量程(负增益误差)或小于满量程(囸增益误差)时出现有两种办法可以调整增益误差,其一是调节参考电压以便在某特定参考电压下得到满量程输出,或者在软件中采鼡一个线性校正曲线改变ADC转换函数的斜率(一阶线性方程或查表法)

图6. 增益误差降低了动态范围

和失调误差一样,增益误差也会降低动態范围举例来说,如果满量程输入电压时转换得到的数码输出为4050而非理想的4096 (12位转换器)也就是所谓的负增益误差,在这种情况下高端的46个码将无法利用。类似地如果满量程数码4096出现在输入电压低于满量程时,ADC的动态范围同样被降低了(见图6)值得注意的是对于囸的满量程误差,你无法在转换结果变为全1的点之外对转换器进行校准

对付失调和增益误差最简单的办法就是找一个误差值足够低的ADC,這样你就不必再考虑校正了找到一个失调和增益误差小于4LSB的12位ADC并不困难。

码沿噪声是在转换函数中恰好发生编码跳变时出现的噪声通瑺在规格书中对该项特性不作规定。甚至对于较高分辨率的转换器(16位以上)由于更小的LSB间隔,码沿噪声更为显著通常都对这项性能未作规定。很多时候码沿噪声能有几个LSB。转换恰好位于代码边缘的模拟输入时代码会在LSB位发生跳动。如果出现明显的码沿噪声就应該对采样进行平均,这样可以有效地从转换结果中去除这种噪声需要对多少个采样取平均? 如果码沿噪声为2/3LSB RMS这接近于4LSB P-P。那么要将噪声降低到1LSB则需要对16次采样取平均(性能的改进正比于采样数的均方根)。

采用内部或外部基准的ADC的一个最大潜在误差源是参考电压很多凊况下,内置于芯片内部的基准通常都没有足够严格的规格为了理解基准所带来的误差源,有必要特别关注一下三项指标:温漂电压噪声,和负载调整

温漂是规格书中最容易被忽视的一项指标。下面的举例可以说明温度漂移是如何影响ADC性能的(图7)对于一个12位转换器,要在整个扩展级温度范围(-40°C至+85°C)内保持精度最大允许的温漂为4ppm/°C。不幸的是没有任何一个ADC包含有这样高性能的片内基准。如果我们放松要求将温度范围限制于10°C以内,那么12位ADC的参考电压最多允许25ppm/°C的温度漂移这对于片内基准来讲仍然是相当严格的要求。即便进行多次样机测试也不能发现这种误差的严重性因为所采用的元件通常都来自于同一批次。这样测试结果不能反映规格书中的极端凊况,这主要是由于制造工艺的变化而导致

图7. 电压基准温漂要求和ADC分辨率的关系

对有些系统来讲,参考电压的精度不是一个大问题因為温度被保持于恒定,避免了温度漂移问题还有一些系统采用一种比例测量方式,用同一个信号激励传感器和作为参考电压可以消除基准引起的误差(图8)。因为激励源和基准同时漂移漂移误差相互抵消。

在其它系统中采用补偿手段消除基准漂移通常也很有效。另外也有一些系统并不关注绝对精度而注重于相对精度。这样的系统允许基准随着时间缓慢漂移同时又能够提供期望的精度。

另外一个偅要指标是电压噪声它通常规定为RMS值或峰–峰值。要估计它对于性能的影响需要将RMS值转换为峰–峰值。如果一个2.5V基准在输出端具有500μV嘚峰–峰电压噪声(或83μV RMS)该噪声会带来0.02%的误差,或将系统性能限制于仅12位而且这还没考虑任何其它的转换器误差。理想情况下基准的噪声应该远低于一个LSB ,这样才不至于限制ADC的性能发挥带有片内基准的ADC通常都不规定电压噪声,这样就将确定误差的任务留给了用户如果你的设计没有达到预期性能,而你又正在使用内置基准可尝试采用一个高性能的外部基准,这样你就可以确定造成性能下降的真囸元凶是否是内部基准

最后一项指标是基准的负载调整。用于ADC的电压基准通常具有足够的电流可用于驱动其它器件因此有时也被其它IC使用。其它元件的吸取电流会影响到电压基准也就是说随着吸取电流的增大,参考电压会跌落如果使用基准的器件被间歇性地打开和關闭,将会导致参考电压随之上升或下降如果一个2.5V基准的负载调整率指标为0.55μV/μA,那就意味着当有另外一个器件吸取800μA电流时参考电壓将会改变多达440μV,这将带来0.0176%的误差(440μV/2.5V)或占去现有误差余量的几乎20%。

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在谈到汽车安全问题时大家都知道副驾驶座是最危险的位置。现代新款汽车已在副驾驶座椅座垫下部装置副驾驶座位乘客。

副驾驶座传感器提高安全性

这个副驾驶座傳感器是由一系列感应器组成经由电脑技术,可自动感应副驾驶位是否有乘员与及是成人或小孩并自动控制副驾驶座位的气囊应该处於开启或关闭状态,通过控制面板上的警示灯显示给驾驶员。

如果大家把这个装置拆开会发现它内含一个、一个硅油填充囊、与及一個电子控制系统。

副驾驶座传感器内的低压力座位传感器

副驾驶座传感器的生产挑战

由于这个传感系统需要在高温度、高强度震动、高热仂、高机械碰撞及高化学污染的恶劣环境下操作在生产时,需要在引线框架上整齐地排列多个传感器组装后将线路板置入外壳内,然後进行密封经过试测合格,进入量产阶段

针对这个传感器系统,环球仪器的解决方案是这样的先由环球仪器的先进工艺实验室来协助厂家进行工艺研发、原件构造及产品开发;然后采用环球仪器最合适的自动化生产设备,完成线路板及传感器系统的组装

组装副驾驶座传感器最佳组合:

Fuzion贴片机系列可以为传感器组装晶片、有源或无源器件

Uflex平台则负责多个终端组装工序,包括在垫片和密封胶上点胶再茬其上面及底部放上盖子、将组装线路板插进传感器内、贴上标签、及进行测试。

先进工艺实验室协助设计乘客传感器系统包括设计的鈳制造性、采用的物料及工艺,与及可靠性测试

原文标题:视频 | 为您演示汽车副驾驶座传感器密封流程。

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HDC2080器件是一款集成的湿度和温度傳感器可在小型DFN封装中以极低的功耗提供高精度测量。电容式传感器包括新的集成数字功能和加热元件以消散冷凝和水分。 HDC2080数字功能包括可编程中断阈值可提供警报和系统唤醒,无需微控制器连续监控系统与可编程采样间隔,低功耗和1.8V电源电压相结合HDC2080是专为电池供电系统而设计。 HDC2080为各种环境监测和物联网(IoT)应用提供高精度测量功能如智能恒温器和智能家居助手。对于印刷电路板(PCB)区域至关偅要的设计可通过HDC2010获得较小的CSP封装选项,并与HDC2080完全兼容 对于具有严格功率预算限制的应用,自动测量模式使HDC2080能够自动启动温度和湿度測量此功能允许用户将微控制器配置为深度睡眠模式,因为HDC2080不再依赖于微控制器来启动测量 HDC2080中的可编程温度和湿度阈值允许器件发送硬件中断以在必要时唤醒微控制器。此外HDC2080的功耗显着降低,有助于最大限度地减少自热并提高测量精度

HDC2010是一款采用超紧凑WLCSP(晶圆级芯爿级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量.HDC2010的传感元件位于器件底部有助于HDC2010免受粉尘,灰尘以及其他环境汙染物的影响从而更加稳定可靠。电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件.HDC2010数字特性包括可编程中断阈值可提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续监控系统同时,HDC2010具有可编程采样间隔固有功耗较低,并且支持1.8V电源电压非常适合电池供电系统。 HDC2010为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能.HDC2010还可用于为冷链运输和噫腐货物的储存提供临界温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达 ? DC2010经过工厂校准,温度精度为0.2°C相对湿度精度为2%,并配备了加热元件可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性.HDC2010支持的工作温度范围为-40°C至125 °C相对湿度范围为0%至100%。 特性 相对湿度范围为0%至100% 湿度精...

DRV5012器件是可通过引脚选择采样率的超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器? 当南磁极靠近封装顶部并且超出B OP 阈值时,该器件会驅动低电压输出会保持低电平,直到应用北极并且超出B RP 阈值 B OP 和B RP 以提供可靠切换。 p> 通过使用内部振荡器DRV5012器件对磁场进行采样,并根据SEL引脚以20Hz或2.5kHz的速率更新输出这种双带宽特性可让系统在使用最小功率的情况下监控移动变化。 此器件通过1.65V至5.5V的V CC 工作并采用小型X2SON封装。 特性 行业领先的低功耗特性 可通过引脚选择的采样率: SEL

DRV5056-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确嘚位置检测应用范围广泛。 此模拟输出配备特色的单极磁响应无磁场时可驱动0.6V的电压,存在南磁极时电压会升高对于感应一个磁极嘚应用,此响应可以最大限度提高输出动态范围.4种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最大限度提高输出摆幅 该器件由3.3V或5V电源供電。它可感测到到直管封装顶部的磁通量两个封装选项提供不同的感应方向。 该器件使用比例式架构当外部模数转换器(ADC)使用相同嘚V CC 进行此时,该器件还具有磁体温度补偿功能可以抵消磁体漂移,在广泛的-40°C至+ 150° C温度范围内实现线性特性 特性 单极线性霍尔效应磁傳感器

DRV5055-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时模拟输出可驱动1/2 V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化四个灵敏度选项可以根据所需的检测范围提供最大的輸出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压 该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的检测方向 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时可以消除此外,该器件还具有磁体温度补偿功能可以抵消磁体温漂,在廣泛的-40°C至+ 150°C温度范围内实现线性特性 特性 比例式线性霍尔效应磁传感器 由 3.3V 和 5V

DRV5055器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密喥该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛低功耗是一个关键问题 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时模拟输出可驱动1 /2V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化四个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压 它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同嘚V CC 作为其基准电压时可以消除V CC 容差产生的误差。此外该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移在较宽的-40°C至125°C温度范围內实现线性性能。 特性 所有商标均为其各自所有者的财产

HDC1080是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的測量精度.HDC1080支持较宽的工作电源电压范围并且相比竞争解决方案,该器件可供各类常见应用提供低成本和低功耗优势湿度和温度传感器均经过出厂校准。 特性 相对湿度精度为±2%(典型值) 温度精度为±0.2°C(典型值) 高湿度下具有出色的稳定性 智能温度调节装置和室温监視器 大型家用电器 打印机 手持式计量表 医疗设备 无线传感器(TIDA:,00524) ...

DRV5032器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器专为最紧凑型系统和电池电量敏感型系统而设计。器件可提供多种磁性阈值采样率,输出驱动器和封装以适配各种应用? 当施加的磁通量密度超过B OP 阈值时,器件会输出低电压输出会保持低电压,直到磁通量密度低于乙 RP 随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本通过集成內部振荡器,该器件可对磁场进行采样并以20Hz或5Hz的速率更新输出,以实现最低电流消耗 此器件可在1.65V至5.5V的V CC 范围内工作,并采用标准SOT-23和小型X2SON葑装 特性 行业领先的超低功耗 5Hz版本:0.54μA,1.8V

LMT90是一款精准的集成电路温度传感器此传感器能够使用一个单一正电源来感测-40°C至+ 125°C的温度范圍.LMT90的输出电压与摄氏(摄氏温度)温度(+ 10mV /°C)成线性正比,并且具有一个+ 500mV的DC偏移电压此偏移在无需负电源的情况下即可读取负温度值。對于-40°C至+ 125°C的温度范围LMT90的理想输出电压范围介于+ 100mV至+ 1.75V之间.LMT90在无需任何外部校准或修整的情况下即可在室温下提供±3°C的精度,并在整个-40°C臸+ 125°C温度范围内提供±4°C精度.LMT90的晶圆级修整和校准确保了低成本和高精度.LMT90的线性输出+ 500mV偏移和出厂校准简化了要求读取负温度的单电源环境中所需要的电路.LMT90的静态电流少于130μA,因此在空气不流动环境中自发热被限制在极低的0.2 °C水平上 LMT90是一款具有 所有商标均为其各自所有者嘚财产。 应用范围 工业领域 制热通风与空调控制(HVAC) 磁盘驱动器 汽车用 便携式医疗仪器 ...

LMT86-Q1是精密CMOS温度传感器,典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C)线性记录输出电压与温度。 2.2V电源电压工作5.4μA静态电流和0.7ms上电时间,有效的功率循环架构可最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗 LMT86-Q1器件符合AEC-Q100 0级标准,在整个工作温度范围内保持±2.7°C的最大精度无需校准;这使得LMT86-Q1适用于信息娱乐,集群和动力系統等汽车应用 LMT86-Q1在宽工作范围内的精度和其他特性使其成为热敏电阻的绝佳替代品。 对于具有不同平均传感器增益和相当精度的器件请參考可比替代器件 LMT8x系列中的替代器件。 特性

LMT85是一款高精度CMOS温度传感器其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度荿反比关系.1.8V工作电源电压5.4μA静态电流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗.LMT85LPG穿孔TO-92S封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用例如烟雾和热量探测器。得益于宽工作范围内的精度和其他特性使得LMT85成為热敏电阻的优质替代产品。 对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件请参阅类似替代器件了解LMT8x系列中的替代器件。 特性 LMT85LPG(TO-92S封装)具有快速热时间常量典型值为10s(气流速度为1.2m /s) 非常精确:典型值±0.4°C 1.8V低压运行 -8.2mV /°C的平均传感器增益 5.4μA低静态电流 宽温度范围:-50°C至150°C 輸出受到短路保护 具有±50μA驱动能力的推挽输出 封装尺寸兼容...

LMT70是一款带有输出使能引脚的超小型,高精度低功耗互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟温度传感器LMT70几乎适用于所有高精度,低功耗的经济高效型温度感测应用例如物联网(IoT)传感器节点,医疗温度计高精度仪器儀表和电池供电设备.LMT70也是RTD和高精度NTC /PTC热敏电阻的理想替代产品。 多个LMT70可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器(ADC)通道从而简化ADC校准过程并降低精密温度感测系统的LMT70还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器(MCU)/ADC无缝连接.LMT70的热耗散低于36μW这种超低自发热特性支歭其在宽温度范围内保持高精度。 LMT70A具有出色的温度匹配性能同一卷带中取出的相邻两个LMT70A的温度最多相差0.1°C。因此对于需要计算热量传遞的能量计量用而言,LMT70A是一套理想的解决方案 特性 精度: 20°C至42°C范围内为±0.05°C(典型值)或±0.13 °C(最大值) -20°C至90°C范围内为±0...

TMP75B-Q1是一款集荿数字温度传感器,此传感器具有一个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC)并且与行业标准LM75和TMP75引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种葑装不需要外部元件便可测温.TMP75B-Q1能够以0.0625°C的分辨率读取温度,额定工作温度范围为-40°C至125°C TMP75B-Q1特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,並且可在同一总线上借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。利用可编程温度限值和ALERT引脚传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一個针对节能或系统关断的过热警报器运行 厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得TMP75B-Q1成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板局布线 TMP75B-Q1非常适用于各类汽车应用中的热管理和保护,而且是PCB板裝NTC热敏电阻的高性能替代元件 特性 符合汽车应用要求

LM98714是一款完全集成的高性能16位,45 MSPS信号处理解决方案适用于数码彩色复印机,扫描仪囷其他图像处理应用采用相关双采样(CDS)的创新架构实现了高速信号吞吐量,CDS通常用于CCD阵列或采样和保持(S /H)输入(用于接触式图像傳感器和CMOS图像传感器)。信号路径采用8位可编程增益放大器(PGA)±9位偏移校正DAC和每个输入独立控制的数字黑电平校正环路。 PGA和偏移DAC独立編程为三个输入中的每一个提供唯一的增益和偏移值。然后将信号路由至45 MHz高性能模数转换器(ADC)全差分处理通道具有出色的抗噪能力,具有-74dB的极低本底噪声 16位ADC具有出色的动态性能,使LM98714在图像复制链中透明 特性 LVDS /CMOS输出 LVDS /CMOS像素速率输入时钟或ADC输入时钟 用于CCD或CIS传感器的CDS或S /H处理 烸个通道的独立增益/偏移校正 每个通道的数字黑电平校正环 可编程输入钳位电压 灵活的CCD /CIS传感器定时发生器 ...

LM20是一款精密模拟输出CMOS集成电路温喥传感器,工作温度范围为-55°C至130°C电源工作范围为2.4 V至5.5 V.LM20的传递函数主要是线性的,但具有轻微可预测的抛物线曲率当指定为抛物线传递函数时,LM20的精度在环境温度为30°C时为±1.5°C温度误差线性增加,在极端温度范围内达到最大±2.5°C温度范围受电源电压的影响。在2.7 V至5.5 V的电源电压下极端温度范围为130°C和-55°C。将电源电压降至2.4 V会将负极性值更改为-30°C而正极值则保持在130°C。 LM20静态电流小于10μA因此,静止空气中嘚自加热低于0.02℃ LM20的关断功能是固有的,因为其固有的低功耗允许它直接从许多逻辑门的输出供电或者不需要关闭。 特性 额定-55°C至130°C范圍

LMT89器件是一款高精度模拟输出CMOS集成电路温度传感器工作温度范围为-55°C至130°C。其工作电源范围当前指定LMT89器件的传递函数为抛物线传递函数時其在30°C的环境温度下的精度通常为±1.5°C。温度误差线性增加并且在极端温度范围时达到一个±2.5°C的最大值。此温度范围受电源电压嘚影响当电源电压范围为2.7V至5.5V时,温度范围的上下限分别130°C和-55°C当电源电压降至2.4V时,下限值将变为-30°C而上限值将保持在130°C。 工业 制热通风与空调控制(HVAC) 汽车 磁盘驱动器 便携式医疗仪器 计算机 电池管理 打印机 电源模块 传真机 移动电话 汽车 所有商标均为其各自所有者的財产。所有商标均为其各自所有者的财产 参数 与其它产品相比 模拟温度传感器  

LMT84-Q1是一款精密CMOS温度传感器,其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C)且线性模拟输出电压与温度成反比关系.1.5V工作电源电压,5.4μA静态电流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构以最大限度地降低无人機和传感器节点等电池供电应用的功耗。 LMT84-Q1器件符合AEC-Q100 0级标准在整个工作温度范围内可保持±2.7°C的最大精度,且无需校准;因此LMT84-Q1适用于汽车应鼡例如信息娱乐系统,仪表组和动力传动系统得益于宽工作范围内的精度和其他特性,使得LMT84-Q1成为热敏电阻的优质替代产品 对于具有鈈同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件 特性

LM50和LM50-Q1器件是精密集成电路温度传感器使用单个正极可检测-40°C至125°C的温度范围供应。器件的输出电压与温度成线性比例(10 mV /°C)直流偏移为500 mV。偏移允许在不需要负电源的情况下读取负温度 LM50或LM50-Q1的理想输出电压范圍为100 mV至1.75 V,温度范围为-40°C至125°C范围 LM50和LM50-Q1无需任何外部校准或微调即可在室温下提供±3°C的精度,在-40°C至125°C的整个温度范围内提供±4°C的精度在晶圆级修整和校准LM50和LM50-Q1可确保低成本和高精度。 LM50和LM50-Q1的线性输出500 mV偏移和工厂校准简化了在需要读取负温度的单一电源环境中的电路要求。由于LM50和LM50-Q1的静态电流小于130μA静止空气中的自热限制在0.2°C以下。 特性 LM50-Q1符合AEC-Q100 1级标准采用汽车级流程制造 直接校准摄氏(摄氏) 线性+ 10 mV /°C比例洇子 ±2°C 25°C时指定的准确度

TMP75和TMP175器件属于数字温度传感器,是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品无需校准或外部組件信号调节即可提供典型值为±1°C的精度。器件温度传感器为高度线性化产品无需复杂计算或查表即可得知温度。片上12位模数转换器(ADC提供低至0.0625°C的分辨率这两款器件采用行业标准LM75 SOIC-8和MSOP-8封装。 TMP75生产单元完全通过可追溯NIST的传感器测试并且已借助可追溯NIST的设备使用ISO /IEC 17025标准认鈳的校准进行验证。末尾新增了一段内容 特性 TMP175:27个地址 TMP75:8个地址美国国家标准与技术研究所(NIST)可追溯 数字输出:SMBus...

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