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CasaBlogComprensión del convertidor de Junción Cold Max31855: pinout, características, aplicaciones y hoja de datos
en 24/10/2024 143

Comprensión del convertidor de Junción Cold Max31855: pinout, características, aplicaciones y hoja de datos

El Max31855 es un convertidor versátil de termopar a digital conocido por su alta precisión y capacidades de medición de temperatura de gran alcance.Admite múltiples tipos de termopar, incluidos K, J y T, y ofrece datos precisos de 14 bits con la ayuda de una compensación integrada de unión en frío.Su capacidad para medir temperaturas extremas, que van desde -270 ° C a +1800 ° C, lo hace ideal para aplicaciones exigentes como el monitoreo industrial y la investigación científica.Además, su compatibilidad con los sistemas de microcontroladores a través de una interfaz SPI mejora la facilidad de integración, colocando el Max31855 como una solución confiable para el control y el monitoreo de la temperatura de precisión en varias industrias.

Catalogar

1. MAX31855 Descripción general
2. Configuración de PIN
3. Modelo CAD de Max31855
4. Características
5. Especificaciones técnicas
6. Diagrama de bloque funcional de MAX31855
7. Sustitutos comparables
8. Piezas con especificaciones similares de Max31855
9. Circuito de aplicación típico de MAX31855
10. Diagramas de interfaz en serie de Max31855
11. Utiliza variaciones
12. MAX31855 Embalaje y dimensiones
13. Acerca del fabricante
Understanding the MAX31855 Cold-Junction Converter: Pinout, Features, Applications, and Datasheet

Descripción general max31855

El Max31855 Actúa como un vínculo sofisticado entre los termopares y los sistemas digitales, con un ADC de 14 bits con compensación integrada de la unión en frío.Mejora la precisión del monitoreo de la temperatura al conectarse a la perfección con los microcontroladores (µC).Varias versiones acomodan diferentes tipos de termopar, identificables por sufijos como MAX31855K.

Conversión de temperatura

El MAX31855 procesa señales de termopar para la compatibilidad de ADC, minimizando la interferencia de ruido.Compensa las variaciones de temperatura ambiental al alinear el voltaje térmico con un punto de referencia de 0 ° C.Para termopares de tipo k, el voltaje cambia aproximadamente 41 µV/° C, expresado como

Vout = (41.276 µV/° C) x (TR - TAMB)

Cada tipo de termopar exhibe rasgos distintos, lo que requiere ajustes para abordar su rendimiento no lineal.

Compensación de unión en frío

Este componente identifica las disparidades de temperatura a través de las uniones de termopar, manejándolas con compensación de la unión en frío sincronizar su temperatura interna de die con la unión de referencia.Al incorporar esta temperatura en los datos de termopar sin procesar, produce lecturas precisas de "unión caliente".Colocando el dispositivo estratégicamente, por lo que la unión fría y Max31855 comparten temperaturas similares, enriquece la consistencia de medición.A menudo puede colocar esto en entornos con temperaturas estables, apreciando la confiabilidad que brinda a aquellos que están profundamente invertidos en las distinciones de la medición térmica.

Configuración de pin

Max31855 Pinout

Modelo CAD de Max31855

Representación simbólica

Max31855 Symbol

Diseño de tablero

Max31855 Footprint

Modelo 3D

Max31855 3D Model

Características

Característica
Descripción
La integración reduce el tiempo de diseño
Reduce el costo del sistema al simplificar el proceso de diseño.
Convertidor de resolución de 14 bits, 0.25 ° C
Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión.
Compensación integrada de unión en frío
Compensa automáticamente la temperatura de unión en frío.
Admite múltiples tipos de termopar
Compatible con K-, J-, N-, T-, S-, R- y E-Type termopares.
Detección de pantalones cortos de termopar
Detecta pantalones cortos a GND o VCC, mejorando el sistema fiabilidad.
Detección de termopar abierta
Identifica cuándo se desconecta el termopar.
Compatibilidad de la interfaz de microcontrolador
Interfaces fácilmente con la mayoría de los microcontroladores.
Interfaz SPI compatible
Interfaz SPI de solo lectura simple para datos fáciles comunicación.

Especificación técnica

Aquí está la tabla basada en las especificaciones proporcionadas para el Maxim Integrado Max31855TASA+.

Tipo
Parámetro
Tiempo de entrega de fábrica
6 semanas
Tipo de montaje
Montaje en superficie
Paquete / estuche
8-SOIC (0.154, 3.90 mm de ancho)
Montaje en superficie

Número de alfileres
8
Peso
506.605978mg
Temperatura de funcionamiento
-40 ° C ~ 125 ° C
Embalaje
Tubo
Publicado
2013
Código PBFree

Estatus de parte
Activo
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL)
1 (ilimitado)
Número de terminaciones
8
Código ECCN
EAR99
Tipo
Termopar a convertidor digital
Posición terminal
DUAL
Forma terminal
Ala de la gaviota
Temperatura máxima de reflujo (CEL)
NO ESPECIFICADO
Número de funciones
1
Voltaje de suministro
3.3V
Terminal
1.27 mm
Tiempo @ pico de reflujo temperatura (s) Max (s)
NO ESPECIFICADO
Número de pieza base
Max31855
Recuento de alfileres
8
Estado de calificación
No calificado
Tipo de salida
Digital
Voltaje de suministro operativo
3.3V
Interfaz
SPI
Voltaje de suministro máximo
3.6V
Voltaje de suministro mínimo
3V
Corriente de suministro operativo
900 μA
Tipo de entrada
Termopar (múltiple)
Suministro de corriente-max (ISUP)
1,5A
Resolución
1.75 b
Longitud
4.9 mm
Altura sentada (Max)
1.75 mm
Ancho
3.9 mm
Llegar a SVHC
Desconocido
Estado de ROHS
ROHS3 Cumplante

Diagrama de bloque funcional de Max31855

Max31855 Functional Block Diagram

Sustitutos comparables

Número de parte
Descripciones
Fabricante
Circuitos de señal MAX31855NASA+
Circuito analógico, 1 Func, PDSO8, ROHS CULLIVER, SOP-8
Productos integrados de Maxim

Piezas con especificaciones similares de Max31855

Número de parte
Fabricante
Paquete / estuche
Número de alfileres
Número de terminaciones
Código PBFree
Estado de ROHS
Embalaje
Posición terminal
Max31855Tasa+
Máxima integrada
8-SOIC (0.154, 3.90 mm)
8
8

ROHS3 Cumplante
Tubo
DUAL
TC4427EOA
Tecnología de microchip
8-SOIC (0.154, 3.90 mm)
8
8

ROHS3 Cumplante
Tubo
DUAL
TC7662BCOA
Tecnología de microchip
8-SOIC (0.154, 3.90 mm)
8
8

ROHS3 Cumplante
Tubo
DUAL
MCP1404-E/SN
Tecnología de microchip
8-SOIC (0.154, 3.90 mm)
8
8

ROHS3 Cumplante
Tubo
DUAL

Circuito de aplicación típico de Max31855

Max31855 Typical Application Circuit

Diagramas de interfaz de serie de Max31855

Momento

max31855 Serial-Interface Timing

Protocolos

max31855 Serial-Interface Timing

Utiliza variaciones

Sistemas industriales

El impacto de los sistemas de vanguardia en los contextos industriales radica en mejorar la productividad y la racionalización de las operaciones.La automatización, el análisis de datos e IoT son parte integral de estos avances.Un aspecto notable es el enfoque en el mantenimiento predictivo que aprovecha el aprendizaje automático para evitar interrupciones.Por ejemplo, las fábricas ahora emplean sensores para monitorear continuamente la salud del equipo, proporcionando ideas que prefieren las averías inesperadas.La transformación de las fábricas inteligentes ha redefinido los enfoques de la industria para la innovación y la adaptación del mercado.

Electrodomésticos

Los electrodomésticos de hoy están más interconectados, desempeñando un papel en el panorama doméstico inteligente en evolución.Enfatizando la eficiencia energética y la comodidad, aprovechan para comprender los hábitos y optimizar la configuración.Refrigeradores de imágenes que lo alertan sobre los artículos o lavadoras que calibran el uso del agua en función del tamaño de la carga.Estas innovaciones mejoran la conveniencia al tiempo que apoyan la vida sostenible.El movimiento hacia las tecnologías ecológicas refleja los valores sociales del consumo consciente.

Unidades de HVAC

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado contribuyen significativamente a la calidad ambiental interior.Las unidades modernas de HVAC utilizan termostatos y sensores inteligentes para ajustar la temperatura según la ocupación y el clima, mejorando tanto la comodidad como el consumo de energía.La creciente integración de la energía renovable, como los paneles solares, resalta un movimiento hacia la reducción de las emisiones de carbono.Las innovaciones en la filtración del aire también juegan un papel en la mejora de la calidad del aire y en el apoyo a la salud a través de medidas preventivas.El enfoque de eficiencia en los sistemas HVAC alinea el deseo de comodidad con la búsqueda de la administración ambiental.

Max31855 Embalaje y dimensiones

Tipo de paquete
Código de paquete
Esquema no.
Patrón de tierra no.
8 Entonces
S8#4
21-0041
90-0096

Sobre el fabricante

Maxim Integrated, ahora una parte básica de los dispositivos analógicos, aporta una experiencia excepcional en circuitos integrados analógicos y de señal mixta.La dedicación de la compañía a sectores como Automotive, Industrial y Communications la ha posicionado como una entidad prominente en estas áreas.

Su diversa gama de productos incluye soluciones de administración de energía, sensores avanzados y microcontroladores robustos.Estas ofertas tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la funcionalidad, atendiendo las complejas demandas de los sistemas electrónicos modernos.La precisión en el procesamiento de datos del sensor, por ejemplo, juega un papel importante en las características de seguridad automotriz, enfatizando la necesidad de un diseño y ejecución meticulosos.

Con sede en San José, California, Maxim Integrated tiene una notable huella global con numerosas instalaciones y oficinas en todos los continentes.Esta presencia generalizada facilita la colaboración con diversas industrias y respalda la integración perfecta de sus tecnologías en diferentes entornos regionales.La formación de asociaciones locales ha sido beneficiosa en el desarrollo de soluciones que se alineen con los requisitos regulatorios y de mercado específicos.

Hoja de datos pdf

TC4427EOA Hojas de datos:

TC442 (6, 7, 8) .pdf

TC7662BCOA HOJAS DE DATOS:

Guía de producto analógico e interfaz.pdf

MCP1404-E/SN/SN:

Portavasos cilíndricos.pdf






Preguntas frecuentes [Preguntas frecuentes]

1. ¿Qué es Max31855?

El Max31855 es un circuito integrado sofisticado diseñado para convertir las señales de termopar en forma digital.Integra una compensación precisa de unión en frío, produciendo una salida digital de 14 bits a través de una interfaz SPI.Su papel es notable en escenarios en los que la precisión de la temperatura está activa.En entornos industriales, su confiabilidad y precisión a menudo se comparan con los métodos tradicionales, que muestra cómo la precisión de datos digitales eleva los procesos automatizados.Esta transición de los sistemas de monitoreo de temperatura de líneas de ramitación analógica a digital, reforzando su eficiencia.

2. ¿Cómo difieren los termistores y los termopares?

Los termistores y los termopares son necesarios en la medición de la temperatura, cada uno que funciona con distintos principios subyacentes.Los termistores cambian la resistencia con las fluctuaciones de temperatura.Son altamente sensibles e ideales para rangos estrechos.Los termopares generan un voltaje entre dos metales diferentes, lo que les permite cubrir extensos rangos de temperatura y responder rápidamente.Aprovechar estos sensores implica una comprensión profunda de sus características únicas.Esto permite la selección personalizada para aplicaciones específicas, mejorando significativamente la eficacia de monitoreo de temperatura en la electrónica de consumo y los intrincados sistemas de ingeniería.

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Allelco es una única parada internacionalmente famosa Distribuidor de servicios de adquisiciones de componentes electrónicos híbridos, comprometido a proporcionar servicios integrales de adquisición de componentes y cadena de suministro para las industrias mundiales de fabricación y distribución electrónica, incluidas las 500 fábricas OEM Globales y corredores independientes.
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