Dual Remote/Local Temperature Sensors and
Four-Channel Voltage Monitors
Typical Operating Characteristics
(T A = +25°C, unless otherwise noted.)
REMOTE TEMPERATURE ERROR
vs. PC BOARD RESISTANCE
REMOTE TEMPERATURE ERROR
vs. REMOTE-DIODE TEMPERATURE
TEMPERATURE ERROR
vs. POWER-SUPPLY NOISE FREQUENCY
20
10
5
4
3
2
RANDOM SAMPLE
2N3906
20
15
V IN = SQUARE WAVE
APPLIED TO V CC WITH
NO V CC BYPASS CAPACITOR
V IN = 250mVp-p
0
PATH = DXP TO GND
1
0
-1
10
REMOTE DIODE
-10
PATH = DXP TO V CC (5V)
-2
-3
5
-4
-20
1
10
100
-5
-55
-5
45
95
0
0
10
20
30
40
50
LEAKAGE RESISTANCE (M ? )
REMOTE TEMPERATURE ERROR
vs. COMMON-MODE NOISE FREQUENCY
TEMPERATURE ( ° C)
REMOTE TEMPERATURE ERROR
vs. DXP-DXN CAPACITANCE
50
FREQUENCY (MHz)
STANDBY SUPPLY CURRENT
vs. CLOCK FREQUENCY
14
12
V IN = SQUARE WAVE
AC-COUPLED TO DXN
14
12
V CC = +5V
45
40
SMBCLK IS DRIVEN
RAIL-TO-RAIL
10
10
35
30
8
6
4
2
0
V IN = 200mVp-p
V IN = 100mVp-p
8
6
4
2
0
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
200
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
STANDBY SUPPLY CURRENT
vs. SUPPLY VOLTAGE
DXP-DXN CAPACITANCE (nF)
RESPONSE TO THERMAL SHOCK
SMBCLK FREQUENCY (kHz)
VOLTAGE ACCURACY
vs. TEMPERATURE
140
120
12
V IN1
120
100
ADD0, ADD1 = GND
100
80
10
8
80
60
60
6
V CC
40
40
REMOTE DIODE IMMERSED
4
V IN2
20
ADD0, ADD1 = HIGH-Z
20
IN +115 ° C FLUORINERT BATH
2
V IN3
INPUT VOLTAGES ARE NOMINAL
0
0
0
0
1
2
3
4
5
-1
0
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120
SUPPLY VOLTAGE (V)
TIME (s)
TEMPERATURE ( ° C)
4
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