Комплексное введение LM35

image

Лента и катушка (TR) Аналоговый, локальный 4 В~30 В Сквозное отверстие -55°C~150°C Аналоговое напряжение ±1°C (±1,5°C) 10 мВ/°C 1 (неограниченно)

LM35 — это тип широко используемого датчика температуры, который можно использовать для измерения температуры с помощью электрического выхода в сравнении с температурой в (°C). В этой статье описаны распиновка датчика температуры LM35, техническое описание, эквивалент, функции и другая информация о том, как и где использовать это устройство.

 

Каталог

LM35 Описание

Распиновка и конфигурации LM35

LM35 CAD-модели

Технические характеристики

Особенности LM35

Приложения LM35

LM35 Функциональная блок-схема

LM35 Эквиваленты

LM35 Производитель

Как использовать датчик температуры LM35

Как датчик температуры LM35 измеряет температуру

Как работает датчик температуры LM35 в нашей схеме

Пакет LM35

Техническое описание в формате PDF

Детали с похожими характеристиками

LM35 Описание

LM35 — это обычный датчик температуры, который отображает результаты в выходных вольтах, а не в градусах Цельсия. Он отображает более высокие значения напряжения, чем термопары, и может не требовать усиления выходного напряжения.

Выходное напряжение LM35 пропорционально температуре по Цельсию. Масштабный коэффициент составляет 0,01 В/°C . Одной из наиболее важных характеристик LM35 является то, что он потребляет всего 60 микроампер и имеет низкую способность к самонагреву.

Датчик температуры LM35 доступен в различных корпусах, таких как металлический транзисторный корпус T0-46 , пластиковый транзисторный корпус TO-92 и небольшой корпус SO-8 для поверхностного монтажа с 8 выводами.

 

Распиновка и конфигурации LM35

image 

Пин код

Имя контакта

Описание

1

Вкк

Входное напряжение +5 В для типичных применений.

2

Аналоговый выход

При повышении на каждый 1°C будет наблюдаться увеличение на 10 мВ. Может варьироваться от -1 В (-55°C) до 6 В (150°C).

3

Земля

Подключен к земле цепи

 

LM35 CAD-модели

Символ

image 

След

image 

Технические характеристики

Технические характеристики, атрибуты, параметры и детали Texas Instruments LM35H/NOPB, аналогичные характеристикам Texas Instruments LM35H/NOPB.

Тип

Параметр



Статус жизненного цикла

АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)

Время выполнения заказа на заводе

6 недель

Устанавливать

Сквозное отверстие

Тип монтажа

Сквозное отверстие

Пакет/кейс

TO-206AB, TO-46-3 Металлическая банка

Количество контактов

3

Рабочая Температура

-55°К~150°К

Упаковка

Лента и катушка (TR)

Код Pbfree

да

Статус детали

Активный

Уровень чувствительности к влаге (MSL)

1 (без ограничений)

Количество окончаний

3

ECCN-код

EAR99

Температурный коэффициент

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ppm/°C

Подкатегория

Другие датчики/преобразователи

Напряжение питания

4В~30В

Базовый номер детали

ЛМ35

Тип выхода

Аналоговое напряжение

Интерфейс

Аналоговый

Тип завершения

ПРИПАЙКА

Ток покоя

56 мкА

Разрешение

10 мВ/°С

Тип датчика

Аналоговый, локальный

Условия испытания

25°С (150°С)

Точность - Высшая (Самая низкая)

±1°С (±1,5°С)

Измерение температуры — локальное

-55°К~150°К

Точность-Макс.

1 чел.

R0-Имя

0,4 Ом

Высота

2,667 мм

Длина

4,699 мм

Ширина

4,699 мм

Толщина

2,362 мм

Радиационная закалка

Нет

Статус RoHS

Соответствует ROHS3

Без свинца

Без свинца



 

Особенности LM35

·Минимальное и максимальное входное напряжение составляют 35 В и - 2 В соответственно. Обычно 5 В.

·Может измерять температуру в диапазоне от -55°C до 150°C.

·Выходное напряжение прямо пропорционально (линейно) температуре (т.е. повышение температуры будет составлять 10 мВ (0,01 В) на каждый 1°C.

·Точность ±0,5°C

·Ток стока менее 60 мкА  

·Недорогой датчик температуры

·Небольшой размер и, следовательно, подходит для удаленных приложений.

·Доступен в корпусах TO-92, TO-220, TO-CAN и SOIC.

 

 

Приложения LM35

·Измерение температуры конкретной среды

·Обеспечение теплового отключения цепи/компонента

·Мониторинг температуры батареи

·Измерение температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

 

 

LM35 Функциональная блок-схема

image 

LM35 Эквиваленты

ЛМ34 , ДС18Б20 , ДС1620 , ЛМ94022

 

LM35 Производитель

Texas Instruments Incorporated (TI) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, которая разрабатывает и производит полупроводники и различные интегральные схемы, которые продает разработчикам и производителям электроники по всему миру. По объему продаж она входит в десятку крупнейших полупроводниковых компаний мира. Компания специализируется на разработке аналоговых чипов и встроенных процессоров, на которые приходится более 80% ее доходов. TI также производит технологии цифровой обработки света и продукты для образовательных технологий, включая калькуляторы, микроконтроллеры и многоядерные процессоры. 

 

Как использовать датчик температуры LM35

LM35 — это датчик температуры на интегральной схеме, выходное напряжение которого колеблется в зависимости от температуры Это компактная и недорогая интегральная схема , способная измерять температуру в диапазоне от -55°C до 150°C . Его можно легко соединить с любым микроконтроллером или программной платформой с поддержкой АЦП, например Arduino.

image 

Подайте питание на микросхему, подав на входной контакт регулируемое напряжение, например +5 В (VS), и подключив заземляющий контакт к земле схемы. Теперь вы можете измерить температуру в виде напряжения, как показано ниже.

image 

Как датчик температуры LM35 измеряет температуру

Датчик температуры LM35 измеряет заданное значение температуры , используя основную идею диода. Как мы все знаем из физики полупроводников , напряжение на диоде растет с известной скоростью по мере повышения температуры. Мы можем просто генерировать сигнал напряжения, который прямо пропорционален температуре окружающей среды, точно увеличивая изменение напряжения. Согласно даташиту , внутренняя схема микросхемы датчика температуры LM35 показана на скриншоте ниже.

image

 

На самом деле диод, используемый для измерения температуры, представляет собой не диод с PN-переходом, а скорее транзистор, подключенный к диоду. Вот почему зависимость прямого напряжения и транзистора настолько линейна. Приведенный ниже график зависимости температурного коэффициента от тока коллектора может помочь вам лучше понять процесс.

image 

Как работает датчик температуры LM35 в нашей схеме

Датчик температуры LM35 работает просто и просто. Просто подключите 5 В и землю к датчику и измерьте выходное напряжение на выходном контакте.

Согласно паспорту устройства, датчик должен обеспечивать 10 мВ/°C . Итак, если температура в помещении составляет 18°C, датчик должен обеспечивать напряжение 180 мВ на выходном контакте, как показано на видео выше. Если подключить мультиметр к выходному контакту датчика и измерить выходное напряжение, то должно получиться нечто похожее. 

 

Пакет LM35

image 


Frequently Asked Questions

Что такое ЛМ35?
Серия LM35 представляет собой прецизионные интегральные температурные устройства с выходным напряжением, линейно пропорциональным температуре Цельсия.
Как работает датчик температуры LM35?
LM35 — это датчик со интегральной схемой, который можно использовать для измерения температуры с электрическим выходным сигналом, пропорциональным температуре (в °C). Он может измерять температуру более точно, чем термистор.
Каковы преимущества и недостатки термисторов перед LM35?
Основными преимуществами термистора являются большой температурный коэффициент сопротивления, высокая чувствительность, малая теплоемкость и быстрое реагирование; но основными недостатками являются плохая взаимозаменяемость и нелинейность термоэлектрических характеристик, что расширяет возможности измерений.
Для чего используется датчик температуры LM35?
Как и любой другой датчик температуры, его можно использовать для множества различных применений, в основном его можно использовать для измерения температуры тела объекта, а также для измерения температуры окружающей среды.
Является ли LM35 термистором?
Термисторы имеют некоторые преимущества перед другими типами датчиков температуры, такими как микросхемы аналогового вывода (LM35/TMP36), цифровые микросхемы датчиков температуры (DS18B20) или термопары.

Related Articles

Микроконтроллер STM32L431RCT6: особенности, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:90
256 КБ 256 КБ x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-разрядный микроконтроллер STM32L4 серии STM32L431 64-контактный 80 МГц 3 В 64-LQFPSTM32L431RCT6 — микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением от STMicroelectronics.В этой ста...

STM32F103C6T6A: функции, приложения и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:94
32 КБ 32 КБ x 8 FLASH ARM® Cortex®-M3 32-разрядный микроконтроллер STM32F1 серии STM32F103 48-контактный 72 МГц 48-LQFPВысокопроизводительное 32-битное RISC-ядро процессора ARM® CortexTM-M3, работающее на частоте 72 М...

Трансивер ISO1050DUBR: характеристики, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:104
8 клемм 5 В 8-контактные приемники ISO1050 1/1 Драйверы/приемники 1 ФункцииTexas Instruments ISO1050DUBR — это гальванически изолированный приемопередатчик CAN, соответствующий спецификациям стандарта ISO11898-...

74HC244D: обзор, особенности и применение

Release time:2024-03-02       Page View:92
ДВОЙНОЙ буфер, неинвертирующий, 2–6 В, 3-позиционные буферы Серия 74HC, 4 бита на элемент 7,8 мА 7,8 мА 20-SOIC (0,295, ширина 7,50 мм)8-битный драйвер буфера/линии с выходами с 3 состояниями — 74HC244;74HCT244.С устройс...

Триггер SN74HC74N: распиновка, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:96
2 В~6 В, 60 МГц D-триггер DUAL 74HC74 14 контактов Серия 74HC 14-DIP (0,300, 7,62 мм)Texas Instruments SN74HC74N — это двойной триггер D-типа с запуском по положительному фронту, с чистым сигналом и предустановкой.В этой ст...

Микросхема W25Q16JVSSIQ: особенности, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:76
Микросхема памяти SpiFlash® Серия SpiFlash® 5,23 мм ммWinbond Electronics W25Q16JVSSIQ — это микросхема памяти FLASH-NOR, емкостью 16 Мбит и способная работать с интерфейсом SPI-Quad I/O.В этой статье будут представле...

SN74LVC1G17DBVR: функции, приложения и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:80
ДВОЙНОЙ буфер, неинвертирующий двухтактный буфер 1,65–5,5 В Серия 74LVC 74LVC1G17 5 контактов 32 мА 32 мА SC-74A, SOT-753Диапазон рабочего напряжения VCC для этого одиночного буфера с триггером Шмитта составл...

SN74LVC1G08DBVR: Обзор, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:53
3,3 В В 4 нс нс 4,5 нс нс 2,9 мм мм Вентиляторы и инверторы 32 мА мА 1,45 мм мм 15,790684 мг мг Поверхностный монтаж Поверхностный монтаж 1,65 В~5,5 В В 10 мкА мкАДиапазон рабочего напряжения VCC для этого единственног...

Регулятор напряжения L7805ACV: распиновка, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:69
Фиксированная жесть L7805 PMIC 3 TO-220-3STMicroelectronics L7805ACV — трехконтактный стабилизатор положительного напряжения, который может обеспечивать фиксированное выходное напряжение 5 В и максимальный в...

NC7WZ07P6X: обзор, приложения и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:76
ДВОЙНОЙ буфер, неинвертирующий 1,65–5,5 В Буферы с открытым стоком Серия 7WZ 7WZ07 1 бит на элемент — 32 мА 6-TSSOP, SC-88, SOT-363Используя выходы с открытым стоком, NC7WZ07 представляет собой двойной буфер, со...

Коммутатор STMPS2151STR: характеристики, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:85
N-канальный PMIC STMPS2151 5-контактный 5 В SC-74A, SOT-753STMicroelectronics STMPS2151STR — это переключатель распределения питания, способный выдерживать большие емкостные нагрузки и короткие замыкания.В этой...

Микроконтроллер STM32F107VCT6: особенности, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:85
256 КБ 256 КБ x 8 FLASH ARM® Cortex®-M3 32-разрядный микроконтроллер STM32F1 серии STM32F107 100 контактов 72 МГц 3,3 В 100-LQFPSTMicroelectronics STM32F107VCT6 — это микроконтроллер, принадлежащий к серии устройств основной ...
RFQ
BOM