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CasaBlogCompreendendo o conversor de junção a frio Max31855: pinagem, recursos, aplicativos e folha de dados
em 24/10/2024 168

Compreendendo o conversor de junção a frio Max31855: pinagem, recursos, aplicativos e folha de dados

O MAX31855 é um conversor de termopar para digital versátil, conhecido por sua alta precisão e capacidade de medição de temperatura abrangente.Ele suporta vários tipos de termopar, incluindo K, J e T, e fornece dados precisos de 14 bits com a ajuda de compensação integrada de junção a frio.Sua capacidade de medir temperaturas extremas, variando de -270 ° C a +1800 ° C, o torna ideal para aplicações exigentes como monitoramento industrial e pesquisa científica.Além disso, sua compatibilidade com os sistemas de microcontrolador através de uma interface SPI aumenta a facilidade de integração, posicionando o MAX31855 como uma solução confiável para o controle e o monitoramento da temperatura de precisão em vários setores.

Catálogo

1. Max31855 Visão geral
2. Configuração do pino
3. Modelo CAD de Max31855
4. Recursos
5. Especificações técnicas
6. Diagrama de blocos funcionais de max31855
7. substitutos comparáveis
8. Peças com especificações semelhantes de max31855
9. Circuito de aplicação típico de max31855
10. Diagramas de interface serial de max31855
11. usa variações
12. Max31855 embalagens e dimensões
13. Sobre o fabricante
Understanding the MAX31855 Cold-Junction Converter: Pinout, Features, Applications, and Datasheet

Visão geral do MAX31855

O Max31855 Atua como uma ligação sofisticada entre termopares e sistemas digitais, com um ADC de 14 bits com compensação integrada de junção a frio.Ele aumenta a precisão do monitoramento de temperatura, conectando -se perfeitamente aos microcontroladores (µC).Várias versões acomodam diferentes tipos de termopares, identificáveis ​​por sufixos como o MAX31855K.

Conversão de temperatura

O MAX31855 processa sinais de termopar para compatibilidade com ADC, minimizando a interferência de ruído.Ele compensa as variações de temperatura ambiental, alinhando a tensão térmica a um benchmark de 0 ° C.Para termopares do tipo K, a tensão muda de aproximadamente 41 µV/° C, expressa como

VOUT = (41.276µV/° C) x (TR - TAMB)

Cada tipo de termopar exibe características distintas, necessitando de ajustes para abordar seu desempenho não linear.

Compensação de junção a frio

Esse componente identifica disparidades de temperatura nas junções do termopar, gerenciando-as com compensação de junção a frio, sincronizando sua temperatura interna da matriz com a junção de referência.Ao incorporar essa temperatura nos dados brutos do termopar, ele produz leituras precisas de "junção quente".Colocar o dispositivo estrategicamente, de modo que a junção fria e o MAX31855 compartilham temperaturas semelhantes, enriquecem a consistência da medição.Muitas vezes, você pode posicionar isso em configurações com temperaturas estáveis, valorizando a confiabilidade que ela traz para aqueles que investem profundamente nas distinções da medição térmica.

Configuração do pino

Max31855 Pinout

Modelo CAD de Max31855

Representação simbólica

Max31855 Symbol

Layout da placa

Max31855 Footprint

Modelo 3D

Max31855 3D Model

Características

Recurso
Descrição
A integração reduz o tempo de design
Reduz o custo do sistema, simplificando o processo de design.
Conversor de resolução de 14 bits, 0,25 ° C
Fornece medições de temperatura de alta precisão.
Compensação integrada de junção a frio
Compensa automaticamente a temperatura da junção a frio.
Suporta vários tipos de termopar
Compatível com k-, j-, n-, t-, s-, r- e e-type termopares.
Detecção de shorts de termopar
Detecta shorts para GND ou VCC, melhorando o sistema confiabilidade.
Detecção de termopar aberta
Identifica quando o termopar é desconectado.
Compatibilidade da interface do microcontrolador
Interface facilmente com a maioria dos microcontroladores.
Interface compatível com SPI
Interface SPI simples somente leitura para dados fáceis comunicação.

Especificação técnica

Aqui está a tabela com base nas especificações fornecidas para o máximo integrado Max31855tasa+.

Tipo
Parâmetro
Time de entrega da fábrica
6 semanas
Tipo de montagem
Montagem na superfície
Pacote / caso
8-SOIC (0,154, 3,90 mm de largura)
Montagem na superfície
SIM
Número de pinos
8
Peso
506.605978mg
Temperatura operacional
-40 ° C ~ 125 ° C.
Embalagem
Tubo
Publicado
2013
Código PBFree
SIM
Status da peça
Ativo
Nível de sensibilidade à umidade (MSL)
1 (ilimitado)
Número de terminações
8
Código ECCN
Ear99
Tipo
Termopar para conversor digital
Posição terminal
DUAL
Forma terminal
Asa de gaivota
Temperatura de reflexão de pico (CEL)
Não especificado
Número de funções
1
Tensão de fornecimento
3.3V
Tom de terminal
1,27 mm
Time @ Peak Refllow Temperature-Max (s)
Não especificado
Número da peça base
Max31855
Contagem de pinos
8
Status de qualificação
Não qualificado
Tipo de saída
Digital
Tensão de fornecimento operacional
3.3V
Interface
Spi
Tensão máxima de alimentação
3.6V
Min Tensão de fornecimento
3V
Corrente de fornecimento operacional
900μA
Tipo de entrada
Termopar (múltiplo)
Fornecimento de corrente-max (isup)
1.5mA
Resolução
1.75 b
Comprimento
4,9 mm
Altura sentada (máx)
1,75 mm
Largura
3,9 mm
Alcance SVHC
Desconhecido
Status do ROHS
ROHS3 compatível

Diagrama de blocos funcionais de max31855

Max31855 Functional Block Diagram

Substitutos comparáveis

Número da peça
Descrições
Fabricante
MAX31855NASA+Circuitos de sinal
Circuito analógico, 1 func, PDSO8, ROHS compatível, SOP-8
Produtos integrados máximos

Peças com especificações semelhantes de max31855

Número da peça
Fabricante
Pacote / caso
Número de pinos
Número de terminações
Código PBFree
Status do ROHS
Embalagem
Posição terminal
Max31855tasa+
Maxim integrado
8-SOIC (0,154, 3,90mm)
8
8
Sim
ROHS3 compatível
Tubo
DUAL
TC4427EOA
Microchip Technology
8-SOIC (0,154, 3,90mm)
8
8
Sim
ROHS3 compatível
Tubo
DUAL
TC7662BCOA
Microchip Technology
8-SOIC (0,154, 3,90mm)
8
8
Sim
ROHS3 compatível
Tubo
DUAL
MCP1404-E/SN
Microchip Technology
8-SOIC (0,154, 3,90mm)
8
8
Sim
ROHS3 compatível
Tubo
DUAL

Circuito de aplicação típico de max31855

Max31855 Typical Application Circuit

Diagramas de interface serial de max31855

Tempo

max31855 Serial-Interface Timing

Protocolos

max31855 Serial-Interface Timing

Usa variações

Sistemas industriais

O impacto dos sistemas de ponta nos contextos industriais está no aumento da produtividade e simplifica as operações.Automação, análise de dados e IoT são parte integrante desses avanços.Um aspecto notável é o foco no aprendizado de máquina de alavancagem de manutenção preditiva para evitar interrupções.Por exemplo, as fábricas agora empregam sensores para monitorar continuamente a saúde dos equipamentos, fornecendo informações que impedem os falhas inesperadas.A transformação de fábricas inteligentes redefiniu abordagens da indústria para inovação e adaptação do mercado.

Eletrodomésticos

Os eletrodomésticos de hoje estão mais interconectados, desempenhando um papel no cenário doméstico inteligente em evolução.Enfatizando a eficiência e o conforto energéticos, eles aproveitam os hábitos e otimizam as configurações.Refrigeradores de imagem alertando você para expirando itens ou máquinas de lavar calibrar o uso de água com base no tamanho da carga.Essas inovações aumentam a conveniência e apoiam a vida sustentável.O movimento em direção às tecnologias ecológicas reflete os valores sociais do consumo consciente.

Unidades HVAC

Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado contribuem significativamente para a qualidade ambiental interna.As unidades modernas de HVAC usam termostatos e sensores inteligentes para ajustar a temperatura com base na ocupação e clima, melhorando o conforto e o consumo de energia.A crescente integração de energia renovável, como painéis solares, destaca um movimento para cortar as emissões de carbono.As inovações na filtração do ar também desempenham um papel na melhoria da qualidade do ar e no apoio à saúde por meio de medidas preventivas.O foco da eficiência nos sistemas HVAC alinha o desejo de conforto com a busca da mordomia ambiental.

Max31855 embalagens e dimensões

Tipo de pacote
Código do pacote
Contorno não.
Padrão da terra no.
8 Então
S8#4
21-0041
90-0096

Sobre o fabricante

O Maxim Integrated, agora uma parte básica dos dispositivos analógicos, traz experiência excepcional em circuitos integrados analógicos e de sinal misto.A dedicação da empresa a setores como automotiva, industrial e comunicação a posicionou como uma entidade de destaque nessas áreas.

Sua variedade diversificada de produtos inclui soluções de gerenciamento de energia, sensores avançados e microcontroladores robustos.Essas ofertas visam aumentar a eficiência e a funcionalidade, atendendo às demandas complexas dos sistemas eletrônicos modernos.Precisão no processamento de dados do sensor, por exemplo, desempenha um papel importante nos recursos de segurança automotiva, enfatizando a necessidade de design e execução meticulosos.

Sediada em San Jose, Califórnia, a Maxim Integrated possui uma pegada global notável, com inúmeras instalações e escritórios em todos os continentes.Essa presença generalizada facilita a colaboração com várias indústrias e apóia a integração perfeita de suas tecnologias em diferentes ambientes regionais.A formação de parcerias locais tem sido benéfica no desenvolvimento de soluções alinhadas com requisitos regulatórios e de mercado específicos.

PDF da folha de dados

Tc4427eoa falhas de dados:

TC442 (6, 7, 8) .pdf

TC7662BCOA Data folhas de dados:

Guia do produto analógico e de interface.pdf

MCP1404-E/SN DATHEETS DA

Titulares de bateria cilíndrica.pdf






Perguntas frequentes [FAQ]

1. O que é max31855?

O MAX31855 é um circuito integrado sofisticado projetado para converter sinais de termopar em forma digital.Ele integra compensação precisa da junção a frio, produzindo uma saída digital de 14 bits por meio de uma interface SPI.Seu papel é notável em cenários em que a precisão da temperatura está ativa.Em ambientes industriais, sua confiabilidade e precisão são frequentemente comparadas aos métodos tradicionais, mostrando como os dados digitais precisão elevam os processos automatizados.Essa transição dos sistemas de monitoramento de temperatura analógicos para digitais simplifica, reforçando sua eficiência.

2. Como os termistores e termopares diferem?

Termistores e termopares são necessários na medição da temperatura, cada um operando em princípios subjacentes distintos.Os termistores mudam a resistência às flutuações de temperatura.Eles são altamente sensíveis e ideais para faixas estreitas.Os termopares geram uma tensão entre dois metais diferentes, permitindo que eles cubram faixas extensas de temperatura e respondam rapidamente.A alavancagem desses sensores envolve uma profunda compreensão de suas características únicas.Isso permite a seleção personalizada para aplicações específicas, aumentando significativamente a eficácia de monitoramento de temperatura em eletrônicos de consumo e intrincados sistemas de engenharia.

Sobre Nós

ALLELCO LIMITED

Allelco é um parado único internacionalmente famoso Distribuidor de serviços de compras de componentes eletrônicos híbridos, comprometidos em fornecer serviços abrangentes de compras e cadeia de suprimentos para as indústrias globais de manufatura e distribuição eletrônicas, incluindo as principais fábricas globais de 500 OEM e corretores independentes.
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