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ROHM首創業界先例!全新研發出具有溫度切換功能的溫控開關輸出IC

2007.10.30
溫度切換功能的溫控開關輸出IC

半導體製造商ROHM Co., Ltd. (總公司位於日本京都市),已於日前研發出可針對PC、數位家電產品等電子產品的內部電路進行溫度檢測之電子式溫控開關輸出的溫度感測器IC系列產品。此一新產品系列為業界首創具有可切換檢測溫度功能的創新產品。

其中一款「BDE□□□0G系列」(開汲極輸出、Low Active (低準位動作))可在其檢測中心溫度及其上下±5ºC進行3段式的溫度切換,而另一款「BDF□□□0G系列」(開汲極輸出、Low Active (低準位動作))則可在其檢測中心溫度以2.5ºC為間隔上下各4段共9段式溫度切換。

現今的電子資訊裝置、家電產品正不斷地朝向小型化及高速化的方向邁進,為了維持電子電路的穩定運作,溫度控制就成了必要手段。特別是電源電路或馬達電路等經常會發熱的電路而言,不但要針對過負載來設置各種保護電路,還要能夠在檢測到高溫時將電源關閉。因此,有些裝置採用了配置熱敏電阻(Thermistor)的溫度檢測電路,但如此一來就必須另外設置穩定且無雜訊之參考電壓源及無OFFSET電壓的比較器,在電路的設計上將會更為複雜。本次ROHM所推出的產品系列將高精密度的參考電壓源、比較器、定電流電路以及溫度檢測元件等納入單一晶片中,因此不需繁複的電路設計,只要將此IC裝在基板上,即可檢測裝置機體的溫度,同時並能精簡安裝空間。

「BDE□□□0G系列」以檢測溫度為中心,可將溫度切換為3段式 (+5ºC及-5ºC)變化,而「BDF□□□0G系列」則以檢測溫度為中心,可將溫度切換分為9段(+2.5ºC、+5ºC、+7.5ºC、+10ºC、-2.5ºC、-5ºC、-7.5ºC、-10ºC)式變化。在以往必須使用數個不具切換功能的舊型溫控開關溫度感測器IC的情況下,現在僅需1顆ROHM的溫控開關輸出IC即可達到相同的效果。舉例來說,在研發階段,由於電路的變更而造成檢測溫度的變化時,或是在產品試作時為了因應機箱內零件擁塞狀況而需要變更檢測溫度,亦或是為了因應不同的出貨地區而需變更檢測溫度等時,使用此產品後,即可不須對各種不同溫度的感測器IC備料,可降低零件管理成本,還能大幅地提升散熱設計上的自由度。

「BDE□□□0G系列」的90ºC、120ºC檢測型,而「BDF□□□0G系列」的100ºC檢測型將從今年10月起陸續開始樣品出貨,(樣品售價「BDE□□□0G系列」:400日圓、「BDF□□□0G系列」:500日圓),並預定自2007年12月起以月產100萬個規模投入量產,前製程將由ROHM HAMAMATSU CO., LTD (日本靜岡縣) 進行,而後製程則由ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES,INC. (菲律賓)進行,未來還預定擴增新的產品系列,包含輸出為Active High(高準位動作)系列以及CMOS型系列等,欲暸解更進一步的產品資訊,請參閱ROHM網站 。

·「BDE□□□0G系列」、「BDF□□□0G系列」的主要特色

  1. 檢測溫度範圍:
    在-20ºC to +120ºC範圍內,以10ºC為一級,全系列共備有15種機型(「BDE□□□0G系列」)
    在-20ºC to +120ºC範圍內,以20ºC為一級,全系列共備有8種機型(「BDF□□□0G系列」)
  2. 利用控制端子切換檢測溫度之功能:
    在檢測中心溫度及其+5ºC、-5ºC進行3段式切換(「BDE□□□0G系列」)
    在檢測中心溫度及其+2.5ºC、+5ºC、+7.5ºC、+10ºC、-2.5ºC、-5ºC、-7.5ºC、-10ºC進行9段式切換
  3. 溫度檢測精密度:±4ºC (120ºC檢測型 BDE1200G、BDF1200G:±5ºC)
  4. 低耗電電流:標準為16µA
  5. 檢測溫度遲滯:標準為10ºC
  6. 輸出型式:開汲極(Open Drain)、低準位動作(Active Low)等
  7. 小型封裝:
    SSOP5(2.9mm×2.8mm×1.25Max.mm)「BDE□□□0G系列」
    SSOP6(2.9mm×2.8mm×1.25Max.mm)「BDF□□□0G系列」

·名詞解釋

  • 溫控開關
    具備溫度自動調整功能,可因應溫度而將電子電路開啟或關閉,控制熱源以自動調整溫度之裝置。 (可分為雙金屬式(Bimetal)、電子式等。)
  • 熱敏電阻(Thermistor)
    由錳(Mn)、鈷(Co)、鎳(Ni)、鐵(Fe)等金屬氧化物所混合燒製成的一種半導體,其電阻會依溫度的不同而改變,依其特性可分為當溫度上升時電阻會減小的NTC熱敏電阻,或是溫度上升時電阻會增大的PTC熱敏電阻。 
  • 參考電壓源
    使用比較器(Comparator)進行反轉時之基準電壓源。(需要較高的精密度)
  • 低準位動作(Active Low輸出)及高準位動作(Active High輸出)
    在檢測溫度後,將調溫器thermostat(開關)輸出由“H”(電源電壓)切換為“L”(GND),即稱為「低準位動作(Active Low)輸出」,而將「L」(GND)切換為「H」(電源電壓),即稱為「高準位動作(Active Low)輸出」。
  • 開汲極輸出及CMOS輸出
    由溫控開關感測器IC之輸出MOS電晶體所組成。所謂的「開汲極輸出」是以Nch MOS的汲極端子為輸出端子的類型,而CMOS輸出型則是由PchMOS及NchMOS以上下2段所組成的類型。依接收溫控開關溫度感測器IC所傳送訊號之接收電路,或是與區塊連接之方法以及必要的電流容量/電源電壓來進行選擇。開路汲極輸出通常被使用在溫控開關輸出溫度感測器IC與下一段電路的電源電壓不同時,或是當下一段電路需要電流容量時。而CMOS輸出則通常被使用在溫控開關輸出溫度感測器IC與下一段電路的電源電壓相同時,或是需要較快的輸出訊號上升速度時。
新產品資訊 溫度感測器IC
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