随着人工智能、大数据技术时代的来临,互联网企业对于算力、数据存储的需求成几何增长,对AI服务器的需求也大幅增加。由于AI服务器在长期进行高负荷的运算或者存储,为防止温度过高,需要温度传感器实时监测服务器各个位置的温度,帮助调整风扇和液冷系统,以确保服务器稳定运行。
英特尔首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 表示,AI PC 的到来代表了 PC 行业的一个转折点。AI PC是指配备先进芯片支持人工智能的个人电脑,它能够直接在设备上运行大型语言模型,而不是云端服务器。AI PC在运行时,CPU、GPU和存储会产生大量热量,故也需要实时监测这些组件的温度,防止温度过高对设备造成损伤。
为此,帝奥微推出全新带β补偿的高精度(±1℃)多通道温度传感器DIO1413/1414。它们可以同时监测多个位置的温度。
其中,DIO1413有1个本地测温通道和2个远程测温通道,DIO1414有1个本地测温通道和3个远程测温通道。在20°C ~ 110°C环境温度下,DIO1413/1414最大测温误差为±1℃。同时,芯片拥有电阻误差校正、三极管类型自动检测、β补偿和两级可编程温度报警等多种功能,降低应中可能带来的温度测量误差。DIO1413/1414可广泛应用于AI服务器、AI PC和基站等领域。
DIO1413/1414特点
● 宽工作电压范围:3.0V ~ 3.6V
● 本地温度传感器:
最大测温误差 ±1°C (20°C ~ 110°C)
12位ADC:0.0625°C (1 LSB)
● 远程温度传感器
最大测温误差 ±1°C (20 °C~ 110°C)
12位ADC:0.0625°C (1 LSB)
DIO1413拥有2个远程通道
DIO1414拥有3个远程通道
● 电阻误差校正功能
● 三极管类型自动检测功能
● 两级可编程温度报警功能
ALERT引脚过温报警
THERM/ADDR引脚过温报警
● 可编程SMBus(或I2C)地址
DIO1413C/1414C:可通过THERM/ADDR上拉电阻选择
● 工作温度范围:-40°C ~ 125°C
DIO1413/1414测温原理
DIO1413/1414利用三极管的物理特性来测量温度,由于三极管在不同电流时的VBE差值与温度成线性关系。
因此可通过测量三极管在不同电流下的VBE来获取温度信息,从而反映环境或芯片内部温度。
产品优势
● 超高精度
DIO1413/1414在20℃ ~ 110℃环境温度下,最大测温误差为±1℃。
● 电阻误差校正功能
在实际应用中,温度测量精度可能会被PCB上长走线引入的串联电阻和端口处的焊接电阻所影响。如果没有电阻误差校正(REC),测量路径中每增加1Ω的电阻会使温度测量误差增加高达0.7℃。DIO1413/1414内置的电阻误差自动校正功能可以最大限度地减少PCB走线和焊接电阻造成的温度误差。
● 三极管类型自动检测功能
DIO1413/1414可以支持三极管类型检测功能 ,自动识别外部三极管类型是NPN还是PNP。
● PNP β自动检测和补偿功能
DIO1413/1414可以自动检测外部PNP β并补偿,提高温度测量精度。
● 两级可编程温度报警功能
DIO1413/1414拥有两级可编程温度报警功能,它们有两个专用于报警功能的引脚,即ALERT和THERM/ADDR引脚。两个引脚均为漏极开路输出。THERM /ADDR 引脚无法通过软件屏蔽,而 ALERT引脚可通过软件屏蔽。
● 可编程外部三极管非理想因子
DIO1413/1414带有可编程的三极管非理想因子,用于远程通道三极管温度测量误差修正。由于不同三极管的电压温度系数存在一个非理想因子影响,导致温度测量存在误差。DIO1413/1414为每个外部通道均提供独立6位寄存器,用于修正非理想因子带来的温度测试误差,极大提高了客户使用的灵活性。
● 多种SMBus地址可选
DIO1413C/1414C拥有SMBus地址可配功能。他们通过检测THERM/ADDR引脚的上拉电阻阻值,配置不同的SMBus物理地址,从而解决同一SMBus总线上挂多个温度传感器时的物理地址冲突问题。
传感器作为帝奥微信号链的战略产品线之一,DIO1413/1414是帝奥微拓展温度传感器领域的重大突破,可以广泛应用于AI服务器、AI PC和基站等领域,未来会陆续推出应用于汽车ADAS、家电和可穿戴设备等领域的温度传感器产品。
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