A Max31855 Kifinomult kapcsolatként működik a hőelemek és a digitális rendszerek között, amely egy 14 bites ADC-t tartalmaz, integrált hideg-csomópont-kompenzációval.Fokozza a hőmérséklet -megfigyelés pontosságát azáltal, hogy zökkenőmentesen csatlakozik a mikrovezérlőkhöz (µC).Különböző verziók különféle hőelemtípusokat fogadnak el, amelyek utótagokkal azonosíthatók, mint például a Max31855K.
A MAX31855 a hőelem jeleit az ADC kompatibilitása érdekében dolgozza fel, minimalizálva a zaj interferenciát.Kompenzálja a környezeti hőmérsékleti változásokat azáltal, hogy a termikus feszültséget a 0 ° C -os referenciaértékhez igazítja.K-típusú hőelemek esetén a feszültség körülbelül 41 µV/° C-ot vált ki, kifejezve
Vout = (41,276 µV/° C) X (TR - TAMB)
Minden hőelem típusú típusa megkülönböztetett tulajdonságokat mutat, és szükség van a nemlineáris teljesítményük kezelésére.
Ez az összetevő azonosítja a hőelem-csomópontok hőmérsékleti különbségeit, ezeket hidegcsonkítás-kompenzációval kezelve úgy, hogy a belső szerszámhőmérsékletet a referencia-csomóponttal szinkronizálja.Ha ezt a hőmérsékletet beépítik a nyers hőelem adatainak, pontos "forró csomópont" leolvasást eredményez.Az eszköz stratégiai elhelyezése, így a hideg csomópont és a Max31855 hasonló hőmérsékletekkel rendelkezik, gazdagítja a mérési következetességet.Ezt gyakran stabil hőmérsékletekkel rendelkező beállításokban helyezheti el, és ápolja a megbízhatóságot, amelyet mélyen befektetnek a termikus mérés megkülönböztetéseibe.
Jellemző |
Leírás |
Az integráció csökkenti a tervezési időt |
A tervezési folyamat egyszerűsítésével csökkenti a rendszerköltséget. |
14 bites, 0,25 ° C-os felbontású konverter |
Nagy pontosságú hőmérsékleti méréseket biztosít. |
Integrált hidegcsonkítás kompenzáció |
Automatikusan kompenzálja a hideghálózati hőmérsékletet. |
Támogatja a több hőelemtípust |
Kompatibilis a K-, J-, N-, T-, S-, R- és E-Type-vel
hőelemek. |
Hőelem rövidnadrág észlelése |
Észleli a rövidnadrágot a GND -hez vagy a VCC -hez, javítja a rendszert
megbízhatóság. |
Nyitott hőelem detektálás |
Azonosítja, hogy a hőelem leválasztásakor. |
Mikrovezérlő interfész kompatibilitása |
Könnyen interfészek a legtöbb mikrovezérlővel. |
SPI-kompatibilis felület |
Egyszerűen csak olvasható SPI interfész az egyszerű adatokhoz
kommunikáció. |
Itt található a táblázat a Maxim Integrated MAX31855TASA+megadott előírásain.
Beír |
Paraméter |
Gyári átfutási idő |
6 hét |
Szerkesztési típus |
Felszíni |
Csomag / tok |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm szélesség) |
Felszíni |
IGEN |
Pins száma |
8 |
Súly |
506.605978mg |
Üzemi hőmérséklet |
-40 ° C ~ 125 ° C |
Csomagolás |
Cső |
Közzétett |
2013 |
PBFree kód |
IGEN |
Alkatrész állapota |
Aktív |
Nedvességérzékenységi szint (MSL) |
1 (Korlátlan) |
A végződések száma |
8 |
ECCN kód |
EAR99 |
Beír |
Hőelemre a digitális konverterre |
Végső helyzet |
KETTŐS |
Végső forma |
SIRÁLYSZÁRNY
|
Csúcshőmérséklet (CEL) |
Nincs megadva |
A funkciók száma |
1 |
Tápfeszültség |
3.3 V -os |
Lendület |
1,27 mm |
Time @ Peak Reflow Hőmérséklet-Max (S) |
Nincs megadva |
Alapvető cikk száma |
Max31855 |
PIN -kód |
8 |
Képesítési állapot |
Nem képesített |
Kimeneti típus |
Digitális |
Üzemeltetési tápfeszültség |
3.3 V -os |
Felület |
Spi |
Maximális ellátási feszültség |
3.6 V -os |
Perc tápfeszültség |
3V -os |
Működési ellátási áram |
900 μA |
Bemeneti típus |
Hőelem (többszörös) |
Az áramellátás-Max (ISUP) |
1,5 mA |
Felbontás |
1,75 b |
Hossz |
4,9 mm |
Magasság (max) |
1,75 mm |
Szélesség |
3,9 mm |
Érje el az SVHC -t |
Ismeretlen |
Rohs állapot |
ROHS3 kompatibilis |
Alkatrészszám |
Leírás |
Gyártó |
Max31855Nasa+jeláramkörök |
Analóg áramkör, 1 Func, PDSO8, ROHS-kompatibilis, SOP-8 |
Maxim integrált termékek |
Alkatrészszám |
Gyártó |
Csomag / tok |
Pins száma |
A végződések száma |
PBFree kód |
Rohs állapot |
Csomagolás |
Végső helyzet |
Max31855Tasa+ |
A Maxim integrált |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Igen |
ROHS3 kompatibilis |
Cső |
KETTŐS |
TC4427eoa |
Mikrochip -technológia |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Igen |
ROHS3 kompatibilis |
Cső |
KETTŐS |
TC7662BCOA |
Mikrochip -technológia |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Igen |
ROHS3 kompatibilis |
Cső |
KETTŐS |
MCP1404-E/SN |
Mikrochip -technológia |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Igen |
ROHS3 kompatibilis |
Cső |
KETTŐS |
Az élvonalbeli rendszerek ipari kontextusban történő hatása a termelékenység javításában és a műveletek korszerűsítésében rejlik.Az automatizálás, az adatelemzés és az IoT szerves részét képezi ezeknek az előrelépéseknek.Figyelemre méltó szempont a prediktív karbantartási kiaknázási gépi tanulásra való összpontosítás a zavarok megelőzése érdekében.Például a gyárak most érzékelőket alkalmaznak a berendezések egészségének folyamatos figyelésére, és betekintést nyújtanak, amelyek megakadályozzák a váratlan bontást.Az intelligens gyárak átalakulása újradefiniálta az iparági megközelítéseket az innováció és a piaci alkalmazkodás szempontjából.
A mai otthoni készülékek jobban összekapcsoltak, szerepet játszanak a fejlődő intelligens otthoni tájban.Hangsúlyozva az energiahatékonyságot és a kényelmet, kihasználják a szokások megértését és a beállítások optimalizálását.Kép Hűtőszekrények, amelyek figyelmeztetik Önt a lejárati cikkekre vagy a mosógépekre, amelyek a vízfelhasználást kalibrálják a terhelés mérete alapján.Ezek az újítások javítják a kényelmet, miközben támogatják a fenntartható életet.A környezetbarát technológiák felé irányuló mozgás tükrözi a tudatos fogyasztás társadalmi értékeit.
A fűtés, a szellőzés és a légkondicionáló rendszerek jelentősen hozzájárulnak a beltéri környezeti minőséghez.A modern HVAC egységek intelligens termosztátokat és érzékelőket használnak, hogy beállítsák a hőmérsékletet a kihasználtság és az időjárás alapján, javítva mind a kényelmet, mind az energiafogyasztást.A megújuló energia növekvő integrációja, mint például a napelemek, rávilágít a szén -dioxid -kibocsátás csökkentése felé.A levegőszűrés innovációi szintén szerepet játszanak a levegőminőség javításában és az egészség támogatásában a megelőző intézkedések révén.A HVAC rendszerek hatékonyságának fókusza összehangolja a kényelem vágyát a környezeti irányítás eléréséhez.
Csomagtípus |
Csomagkód |
Vázlat nem. |
Földi mintázat nem. |
8 Tehát |
S8#4 |
21-0041 |
90-0096 |
A Maxim Integration, az analóg eszközök alapvető része, kivételes szakértelmet nyújt az analóg és a vegyes jel integrált áramkörökben.A társaság elkötelezettsége olyan ágazatoknak, mint az autóipar, az ipari és a kommunikáció, kiemelkedő szervezetként helyezte el ezeket a területeken.
Különböző termékek sorozata magában foglalja az energiagazdálkodási megoldásokat, a fejlett érzékelőket és a robusztus mikrovezérlőket.Ezeknek az ajánlatoknak a célja a hatékonyság és a funkcionalitás javítása, a modern elektronikus rendszerek összetett igényeinek kielégítése.Például az érzékelő adatfeldolgozásának pontossága, például nagy szerepet játszik az autóbiztonsági funkciókban, hangsúlyozva az aprólékos tervezés és végrehajtás szükségességét.
A kaliforniai San Jose -ban található Maxim Integrated figyelemre méltó globális lábnyommal rendelkezik, számos létesítménnyel és irodával a kontinensek között.Ez a széles körben elterjedt jelenlét megkönnyíti az együttműködést a különféle iparágakkal, és támogatja technológiáik zökkenőmentes integrációját a különböző regionális környezetben.A helyi partnerségek kialakítása hasznos volt a meghatározott szabályozási és piaci követelményekhez igazodó megoldások kidolgozásában.
Analóg és interfész termék útmutató.pdf
Hengeres akkumulátor tartók.pdf
A MAX31855 egy kifinomult integrált áramkör, amelynek célja a hőelem jelek digitális formává történő átalakítása.Integrálja a pontos hidegcsonkítás-kompenzációt, 14 bites digitális kimenetet eredményezve egy SPI felületen.Szerepe figyelemre méltó azokban a forgatókönyvekben, ahol a hőmérsékleti pontosság aktív.Ipari környezetben a megbízhatóságát és pontosságát gyakran hasonlítják a hagyományos módszerekhez, megmutatva, hogy a digitális adatok precíziós hogyan emelik az automatizált folyamatokat.Ez az átmenet az analógról a digitális áramvonalakra a hőmérséklet -megfigyelő rendszerekre, erősítve azok hatékonyságát.
A termisztorok és a hőelemek szükségesek a hőmérséklet -méréshez, mindegyik különálló alapelveken működik.A termisztorok megváltoztatják az ellenállást a hőmérsékleti ingadozásokkal.Nagyon érzékenyek és ideálisak a keskeny tartományokhoz.A hőelemek feszültséget generálnak két különböző fém között, lehetővé téve számukra, hogy lefedjék a kiterjedt hőmérsékleti tartományokat és gyorsan reagáljanak.Ezen érzékelők kihasználása magában foglalja egyedi tulajdonságaik mély megértését.Ez lehetővé teszi az egyes alkalmazások testreszabott kiválasztását, jelentősen javítva a hőmérséklet -ellenőrzési hatékonyságot a fogyasztói elektronika és a bonyolult mérnöki rendszerekben.
Kérjük, küldjön egy kérdést, azonnal válaszolunk.
2024/10/24 -en
2024/10/24 -en
1970/01/1 -en 2925
1970/01/1 -en 2484
1970/01/1 -en 2075
0400/11/8 -en 1863
1970/01/1 -en 1757
1970/01/1 -en 1706
1970/01/1 -en 1649
1970/01/1 -en 1536
1970/01/1 -en 1528
1970/01/1 -en 1497