MAX31855 Veikia kaip sudėtingas ryšys tarp termoelementų ir skaitmeninių sistemų, pasižyminčių 14 bitų ADC su integruota šaltos jungties kompensacija.Tai padidina temperatūros stebėjimo tikslumą, sklandžiai sujungdama su mikrovaldikliais (µC).Įvairiose versijose yra skirtingi termoelementų tipai, identifikuojamos pagal priesagas, tokias kaip MAX31855K.
MAX31855 apdoroja termoelemento signalus, skirtus ADC suderinamumui, sumažindamas triukšmo trukdžius.Tai kompensuoja aplinkos temperatūros pokyčius, suderindamas šiluminę įtampą iki 0 ° C etalono.K-tipo termoelementams įtampa keičiasi maždaug 41 µV/° C, išreikšta kaip
Vout = (41,276 µV/° C) x (Tr - tamb)
Kiekvienas termoelemento tipas pasižymi skirtingais bruožais, todėl reikia koreguoti, kad būtų pašalintas jų netiesinis našumas.
Šis komponentas nustato temperatūros skirtumus per termoelementų jungtis, valdydamas jas su šaltos jungties kompensavimu, sinchronizuodamas jo vidinę štampo temperatūrą iki etaloninės sankryžos.Įtraukus šią temperatūrą į neapdorotus termoelemento duomenis, jis gauna tikslius „karštos jungties“ rodmenis.Prietaiso išdėstymas strategiškai, todėl šalta sankryža ir MAX31855 turi panašią temperatūrą, praturtina matavimo konsistenciją.Dažnai tai galite išdėstyti pagal stabilią temperatūrą, puoselėdami patikimumą, kurį ji suteikia tiems, kurie yra giliai investuojami į šiluminio matavimo skirtumus.
Savybė |
Aprašymas |
Integracija sumažina projektavimo laiką |
Sumažina sistemos kainą supaprastindami projektavimo procesą. |
14 bitų, 0,25 ° C skiriamosios gebos keitiklis |
Teikia aukšto tikslumo temperatūros matavimus. |
Integruota kompensacija peršalimą |
Automatiškai kompensuoja šaltos jungties temperatūrą. |
Palaiko kelis termoelementų tipus |
Suderinamas su k-, j-, n-, t-, s-, r- ir e-tipo
Termoelementai. |
Termoelementų šortų aptikimas |
Nustato šortus į GND ar VCC, gerinant sistemą
patikimumas. |
Atidarykite termoelemento aptikimą |
Identifikuoja, kai atjungtas termoelementas. |
Mikrovaldiklio sąsajos suderinamumas |
Lengvai sąsajos su daugeliu mikrovaldiklių. |
SPI suderinama sąsaja |
Paprasta tik skaitoma SPI sąsaja, kad būtų lengva duomenys
bendravimas. |
Čia yra lentelė, pagrįsta pateiktomis „Maxim Integrated MAX31855TASA+“ specifikacijomis.
Tipas |
Parametras |
Gamyklos švino laikas |
6 savaitės |
Montavimo tipas |
Paviršiaus laikiklis |
Paketas / atvejis |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm plotis) |
Paviršiaus laikiklis |
Taip |
Smeigtukų skaičius |
8 |
Svoris |
506.605978mg |
Darbinė temperatūra |
-40 ° C ~ 125 ° C. |
Pakuotė |
Vamzdis |
Paskelbta |
2013 m |
PBFREE kodas |
Taip |
Dalies būsena |
Aktyvus |
Jautrumo drėgmės lygis (MSL) |
1 (neribotas) |
Terminacijų skaičius |
8 |
ECCN kodas |
Ear99 |
Tipas |
Termoelementas į skaitmeninį keitiklį |
Terminalo padėtis |
Dvigubas |
Terminalo forma |
Gulos sparnas
|
Didžiausia reflow temperatūra (CEL) |
Nenurodyta |
Funkcijų skaičius |
1 |
Tiekimo įtampa |
3.3v |
Terminalo žingsnis |
1,27 mm |
Laikas @ smailė reflow temperatūra-max (-os) |
Nenurodyta |
Bazinės dalies numeris |
MAX31855 |
PIN kodas |
8 |
Kvalifikacijos būsena |
Ne kvalifikuotas |
Išvesties tipas |
Skaitmeninis |
Darbinė tiekimo įtampa |
3.3v |
Sąsaja |
Spi |
Maksimali tiekimo įtampa |
3.6v |
Min Tiekimo įtampa |
3v |
Veikimo tiekimo srovė |
900 μA |
Įvesties tipas |
Termoelementas (daugialypė) |
Tiekimo dabartinis MAX (ISUP) |
1,5MA |
Rezoliucija |
1,75 b |
Ilgis |
4,9 mm |
Sėdi aukštis (maks.) |
1,75 mm |
Plotis |
3,9 mm |
Pasiekti SVHC |
Nežinoma |
ROHS būsena |
ROHS3 suderinamas |
Dalies numeris |
Aprašymai |
Gamintojas |
MAX31855NASA+signalo grandinės |
Analoginė grandinė, 1 FUNC, PDSO8, ROHS atitinka, SOP-8 |
„Maxim“ integruoti produktai |
Dalies numeris |
Gamintojas |
Paketas / atvejis |
Smeigtukų skaičius |
Terminacijų skaičius |
PBFREE kodas |
ROHS būsena |
Pakuotė |
Terminalo padėtis |
MAX31855TASA+ |
„Maxim“ integruota |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Taip |
ROHS3 suderinamas |
Vamzdis |
Dvigubas |
TC4427eoa |
MIKROCHIP TECHNOLOGIJA |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Taip |
ROHS3 suderinamas |
Vamzdis |
Dvigubas |
TC7662BCOA |
MIKROCHIP TECHNOLOGIJA |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Taip |
ROHS3 suderinamas |
Vamzdis |
Dvigubas |
MCP1404-E/SN |
MIKROCHIP TECHNOLOGIJA |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm) |
8 |
8 |
Taip |
ROHS3 suderinamas |
Vamzdis |
Dvigubas |
Pažangiausių sistemų poveikis pramoniniame kontekste yra produktyvumo ir supaprastinimo operacijų padidinimas.Automatizavimas, duomenų analizė ir IoT yra neatsiejama šių pasiekimų dalis.Svarbus aspektas yra dėmesys prognozuojamam techninei priežiūrai, siekiant išvengti sutrikimų.Pavyzdžiui, gamyklose dabar naudojami jutikliai nuolat stebėti įrangos sveikatą, suteikdamos įžvalgas, kurios užkirstų kelią netikėtoms skilimams.Išmaniųjų gamyklų pertvarkymas iš naujo apibrėžė pramonės metodus į inovacijas ir pritaikė rinką.
Šiandienos namų prietaisai yra labiau tarpusavyje susiję ir vaidina vaidmenį besikeičiančiame intelektualiųjų namų peizaže.Pabrėždami energijos vartojimo efektyvumą ir komfortą, jie naudojasi, kad suprastų įpročius ir optimizuotų parametrus.Paveikslėlio šaldytuvai, įspėjantys, kad pasibaigtumėte daiktų galiojimo laikas ar skalbimo mašinos, kalibruojantys vandens naudojimą pagal apkrovos dydį.Šios naujovės padidina patogumą ir palaiko tvarų gyvenimą.Judėjimas link ekologiškų technologijų atspindi visuomenės sąmoningo vartojimo vertybes.
Šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemos labai prisideda prie aplinkos kokybės patalpose.Šiuolaikiniai ŠVOK įrenginiai naudoja išmaniuosius termostatus ir jutiklius, kad sureguliuotų temperatūrą atsižvelgiant į užimtumą ir orą, pagerindami tiek komfortą, tiek energijos suvartojimą.Auganti atsinaujinančios energijos integracija, kaip ir saulės baterijos, pabrėžia žingsnį pjaustyti anglies išmetimą.Oro filtravimo naujovės taip pat turi įtakos oro kokybės gerinimui ir sveikatai palaikant prevencines priemones.Efektyvumo dėmesys ŠVOK sistemose suderina komforto troškimą su aplinkos apsaugos siekimu.
Paketo tipas |
Paketo kodas |
Metmenys Nr. |
Žemės modelis Nr. |
8 Taigi |
S8#4 |
21-0041 |
90-0096 |
„Maxim“ integruota, dabar pagrindinė analoginių įrenginių dalis, suteikia išskirtinę analoginių ir mišrių integruotų grandinių patirtį.Bendrovės atsidavimas tokiems sektoriams kaip automobilių, pramonės ir ryšių sektoriai paskelbė jį kaip svarbų subjektą šiose srityse.
Įvairius jų produktų asortimentą sudaro galios valdymo sprendimai, pažangūs jutikliai ir patikimi mikrovaldikliai.Šiais pasiūlymais siekiama padidinti efektyvumą ir funkcionalumą, patenkinant sudėtingus šiuolaikinių elektroninių sistemų reikalavimus.Pavyzdžiui, tikslumas atliekant jutiklių duomenų apdorojimą vaidina svarbų vaidmenį automobilių saugos funkcijose, pabrėžiant, kad reikia kruopštaus projektavimo ir vykdymo.
Įsikūręs San Chosė mieste, Kalifornijoje, „Maxim Integrated“ turi puikų pasaulinį pėdsaką su daugybe įrenginių ir biurų visuose žemynuose.Šis plačiai paplitęs buvimas palengvina bendradarbiavimą su įvairiomis pramonės šakomis ir palaiko sklandų jų technologijų integraciją skirtingose regioninėse aplinkose.Vietos partnerystės formavimas buvo naudingas kuriant sprendimus, kurie atitiktų konkrečius reguliavimo ir rinkos reikalavimus.
Analoginis ir sąsajos produktų vadovas.pdf
Cilindrinės akumuliatorių laikikliai.pdf
„MAX31855“ yra sudėtinga integruota grandinė, skirta termoelemento signalams paversti skaitmenine forma.Tai integruoja tikslią šalto jungties kompensaciją, gaunant 14 bitų skaitmeninį išėjimą per SPI sąsają.Jos vaidmuo pastebimas scenarijuose, kai aktyvus temperatūros tikslumas.Pramoninėje aplinkoje jos patikimumas ir tikslumas dažnai prilygsta tradiciniams metodams, parodant, kaip skaitmeniniai duomenų tikslumas pakelia automatinius procesus.Šis perėjimas nuo analoginio prie skaitmeninių srautų temperatūros stebėjimo sistemų, sustiprindamas jų efektyvumą.
Termistorai ir termoelementai yra būtini matavimui temperatūroje, kiekvienas veikia pagal skirtingus pagrindinius principus.Termistoriai keičia atsparumą temperatūros svyravimams.Jie yra labai jautrūs ir idealūs siauroms diapazonams.Termoelementai sukuria įtampą tarp dviejų skirtingų metalų, leisdami jiems uždengti išsamius temperatūros diapazonus ir greitai reaguoti.Šių jutiklių panaudojimas apima gilų jų unikalių savybių supratimą.Tai leidžia pritaikyti pasirinkimą konkrečioms reikmėms, žymiai padidinant temperatūros stebėjimo efektyvumą vartojimo elektronikos ir sudėtingose inžinerijos sistemose.
Prašau atsiųsti užklausą, mes nedelsdami atsakysime.
2024/10/24
2024/10/24
1970/01/1 2925
1970/01/1 2484
1970/01/1 2075
0400/11/8 1863
1970/01/1 1757
1970/01/1 1706
1970/01/1 1649
1970/01/1 1536
1970/01/1 1528
1970/01/1 1497