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.
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.
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.
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. |
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 |
SÍ |
Número de alfileres |
8 |
Peso |
506.605978mg |
Temperatura de funcionamiento |
-40 ° C ~ 125 ° C |
Embalaje |
Tubo |
Publicado |
2013 |
Código PBFree |
SÍ |
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 |
Número de parte |
Descripciones |
Fabricante |
Circuitos de señal MAX31855NASA+ |
Circuito analógico, 1 Func, PDSO8, ROHS CULLIVER, SOP-8 |
Productos integrados de Maxim |
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 |
Sí |
ROHS3 Cumplante |
Tubo |
DUAL |
TC4427EOA |
Tecnología de microchip |
8-SOIC (0.154, 3.90 mm) |
8 |
8 |
Sí |
ROHS3 Cumplante |
Tubo |
DUAL |
TC7662BCOA |
Tecnología de microchip |
8-SOIC (0.154, 3.90 mm) |
8 |
8 |
Sí |
ROHS3 Cumplante |
Tubo |
DUAL |
MCP1404-E/SN |
Tecnología de microchip |
8-SOIC (0.154, 3.90 mm) |
8 |
8 |
Sí |
ROHS3 Cumplante |
Tubo |
DUAL |
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.
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.
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.
Tipo de paquete |
Código de paquete |
Esquema no. |
Patrón de tierra no. |
8 Entonces |
S8#4 |
21-0041 |
90-0096 |
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.
Guía de producto analógico e interfaz.pdf
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.
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.
Envíe una consulta, responderemos de inmediato.
en 24/10/2024
en 24/10/2024
en 01/01/1970 2915
en 01/01/1970 2473
en 01/01/1970 2063
en 08/11/0400 1852
en 01/01/1970 1749
en 01/01/1970 1701
en 01/01/1970 1646
en 01/01/1970 1525
en 01/01/1970 1518
en 01/01/1970 1493