продуктови категории
- термистор 36
- Държач за предпазител за монтаж на печатна платка 27
- Окабеляване 6
- Държачи за ножови предпазители 17
- термостат 50
- Електрически предпазител 24
- Автомобилен сензор за температура 7
- Термичен прекъсвач 22
- Държач на кутия с предпазители 36
- Температурен сензор 81
- Термоключ 68
- Автомобилен предпазител 20
- Предпазители с болтове 8
- термичен предпазител 32
- предпазители за повърхностен монтаж 12
Продуктови етикети
Водоустойчив един проводник DS18B20 TEMP сензорен модул сонда комплект
1-телените цифрови температурни сензори са доста точни (±0,5°C в голяма част от диапазона) и може да се откаже от 12 битове прецизност от вградения цифрово-аналогов преобразувател. Температурата на полето се предава директно от “еднопроводна шина” цифров метод, който е подходящ за измерване на полеви температури в тежки условия.
ардуино, raspberry pi-dallas-sonoff esp8266-one wire DS18B20 температурен сензор модул сонда комплект.
DS18B20 е често използвана сонда за цифров температурен сензор (ардуино, малиново пи, множество esp8266 DS18B20). Изходът му е цифров сигнал, който има характеристиките на малък размер, ниски хардуерни разходи, силна способност против смущения и висока точност.
Цифровият температурен сензор DS18B20 е лесен за свързване и може да се използва в различни ситуации, след като бъде опакован. Като например тип тръба, тип с резба, тип магнитна адсорбция, Тип пакет от неръждаема стомана, различни модели, включително LTM8877, LTM8874 и така нататък.
Външният му вид се променя главно в зависимост от приложението. Капсулираният DS18B20 може да се използва за измерване на температурата на кабела, измерване на температурата на циркулацията на водата в доменната пещ, измерване на температурата на котела, измерване на температурата в компютърната зала, измерване на температурата в селскостопанска оранжерия, измерване на температурата в чиста стая, измерване на температурата в склада за боеприпаси и други неограничени температурни случаи. Устойчив на износване и удар, малки по размер, Лесен за използване, с различни опаковъчни форми, той е подходящ за цифрово измерване на температурата и контрол на различно малко космическо оборудване.
Как работи температурният сензор DS18B20
Времето за четене и запис и принципът на измерване на температурата на DS18B20 са същите като тези на DS1820, с изключение на това, че броят на цифрите в получената температурна стойност се различава поради различни разделителни способности. И времето на забавяне по време на преобразуване на температурата е намалено от 2s на 750ms. Принципът на измерване на температурата на DS18B20 е показан на фигура 3. Честотата на трептене на кристалния осцилатор с нисък температурен коефициент на фигурата се влияе много слабо от температурата, и се използва за генериране на импулсен сигнал с фиксирана честота и изпращането му към брояча 1. Честотата на трептене на кристалния осцилатор с висок температурен коефициент се променя значително с температурните промени, и генерираният сигнал се използва като импулсен вход на брояча 2. Брояч 1 и температурният регистър са предварително зададени на базова стойност, съответстваща на -55°C. Брояч 1 отброява импулсния сигнал, генериран от кристалния осцилатор с нисък температурен коефициент. Когато предварително зададената стойност на брояча 1 намалява до 0, стойността на температурния регистър ще бъде увеличена с 1, предварително зададената стойност на брояча 1 ще бъдат презаредени, и брояч 1 ще рестартира отчитането на импулсните сигнали, генерирани от кристалния осцилатор с нисък температурен коефициент. Този цикъл продължава до брояч 2 се брои до 0, след това спира натрупването на стойността на температурния регистър. По това време, стойността в температурния регистър е измерената температура. Акумулаторът на наклона се използва за компенсиране и коригиране на нелинейността в процеса на измерване на температурата, и неговият изход се използва за коригиране на предварително зададената стойност на брояча 1.
Технически характеристики на температурен датчик DS18B20
1. Описание на техническото изпълнение:
①. Уникален едножилен интерфейсен метод. Когато DS18B20 е свързан към микропроцесора, има нужда само от една портова линия, за да постигне двупосочна комуникация между микропроцесора и DS18B20.
②. Диапазон на измерване на температурата -55℃~+125℃, присъща грешка при измерване на температурата (бележка, не резолюция, преди беше грешно) 1℃.
③. Поддържа многоточкова мрежова функция, няколко DS18B20 могат да бъдат свързани паралелно само на трите линии. Само до 8 могат да бъдат свързани паралелно за постигане на многоточково измерване на температурата. Ако има твърде много, захранващото напрежение ще бъде твърде ниско, което води до нестабилно предаване на сигнала.
④. Работещо захранване: 3.0~5.5V/DC (може да се използва паразитно захранване на линията за данни)
⑤. По време на употреба не са необходими външни компоненти.
⑥. Резултатите от измерването се предават последователно под формата на 9~12-цифрени цифрови величини.
⑦, Диаметър на защитната тръба от неръждаема стомана Φ6
⑧ Подходящ за измерване на температура от DN15~25, DN40~DN250 различни средни промишлени тръбопроводи и оборудване за тесни пространства
⑨. Стандартна монтажна резба M10X1, M12X1.5, G1/2” по избор
⑩, PVC кабелен изход директно или немски изход за сферична съединителна кутия, лесно свързване с друго електрическо оборудване.
DS18B20+ и Maxim Integrated информация
Произведено от Maxim Integrated, DS18B20+ е температурен датчик.
Метод на свързване на сензор DS18B20
Компонентът DS18B20 е обърнат към плоската страна, с отрицателна лява и положителна дясна. Веднъж свързан неправилно, веднага ще стане горещо и може да изгори! В същото време, обратната връзка също е причината сензорът винаги да показва 85°C. В реална експлоатация, ако положителните и отрицателните връзки са обърнати, сензорът ще се нагрее незабавно и LCD екранът няма да може да покаже показанията. След като положителното и отрицателното са свързани, показва 85℃. Освен това, ако а 51 използва се микроконтролер, средният щифт трябва да бъде свързан към 4,7K-10K издърпващ резистор. В противен случай, защото високото ниво не може да бъде въведено/изведено нормално, или ще покаже 85°C веднага след включване, или температурата ще скочи произволно между 85°C и нормалната стойност след няколко месеца употреба.
Характеристики на кабелния сноп на сензора DS18B20
Уникалният едноредов интерфейс изисква само една портова линия за комуникация и многоточкови възможности, опростяване на разпределени приложения за измерване на температурата. Не са необходими външни компоненти Налично захранване на шината за данни, диапазон на напрежението 3.0 V до 5.5 V Не е необходимо резервно захранване Измерено в температурен диапазон -55°C до +125°C. Еквивалентът по Фаренхайт е от -67°F до 257°F. Точност ±0,5°C в температурен диапазон от -10°C до +85°C
Програмируемата резолюция на температурния сензор е 9~12 бита. Преобразуване на температурата в максимум 12-битов цифров формат 750 г-жа, дефинирани от потребителя енергонезависими настройки за аларма за температура. Приложенията включват термостатични контроли, индустриални системи, термометри за битова електроника, или всяка чувствителна към топлина система. Описание Цифровият термометър DS18B20 осигурява 9 към 12 цифра (отчитане на температурата на програмируемото устройство). Тъй като DS18B20 комуникира чрез линия на сериен порт, има само една линия на сериен порт между централния микропроцесор и DS18B20. За четене, писане и преобразуване на температурата, енергията може да бъде получена от самата линия за данни и не изисква външно захранване. Тъй като всеки DS18B20 съдържа уникален сериен номер, множество DS18B20 могат да съществуват на една и съща шина едновременно. Това позволява температурните сензори да бъдат поставени на много различни места. Има много приложения, включително контрол на климатичната среда, засичане на температурата вътре в сгради или машини, и за наблюдение и контрол на процесите.
DS18B20 използва комуникационен интерфейс от първа линия. Заради комуникационния интерфейс от първа линия, Първо трябва да се завършат настройките на ROM, в противен случай функциите за памет и управление няма да бъдат налични. Основно първо предоставете една от следните функционални команди: 1) Прочетете ROM, 2) ROM съвпадение, 3) Търсене в ROM, 4) Пропуснете ROM, 5) Проверка на алармата. Тези инструкции работят със серийния номер на ROM за 64-битова фотолитография на устройството, и може да избере определено устройство сред множество устройства, окачени на една линия. В същото време, автобусът също може да знае колко и какви видове устройства има в автобуса.
Ако командата успешно накара DS18B20 да завърши измерването на температурата, данните се съхраняват в паметта на DS18B20. Контролна функция насочва DS18B20 да извършва измерване на температурата. Резултатите от измерването ще бъдат поставени в паметта DS18B20 и могат да бъдат прочетени чрез издаване на функции на паметта, командвани да прочетат съдържанието на паметта в чипа. Задействащите аларми за температура TH и TL имат един байт EEPROM данни. Ако DS18B20 не използва инструкции за проверка на алармата, тези регистри могат да се използват за общи потребителски памети. Вграденият в чипа също съдържа конфигурационни байтове, идеални за решаване на температурни към цифрови преобразувания. Писане TH, TL инструкциите и конфигурационните байтове се изпълняват с помощта на инструкция за функция на паметта. Прочетете регистъра през буфера. Всички данни се четат и записват, като се започне от най-ниския бит.
Компоненти на сензор DS18B20:
Памет DS18B20
Паметта на DS18B20 включва кеш RAM и електрически изтриваема RAM. Електрически изтриваемата RAM също включва температурни тригери TH и TL, и конфигурационен регистър. Паметта може напълно да определи комуникацията на порта на първата линия. Числата първоначално се записват в регистъра с помощта на командата write register, и след това числата могат да бъдат потвърдени с помощта на командата read register. Когато се потвърди, командата copy register може да се използва за прехвърляне на тези числа в електрически изтриваема RAM. Този процес гарантира целостта на номерата, когато номерата в регистрите се променят.
RAM паметта за скречпад се състои от 8 байтове памет;. Деветият байт може да бъде прочетен с помощта на командата read register. Този байт се използва за проверка на предишните осем байта.
64-малко фотолитографски ROM за DS18B20:
Първият 8 битовете от 64-битовия фотолитографски ROM са собственият код на DS18B20, следващият 48 битовете са непрекъснати цифрови кодове, и последното 8 битовете са проверката на CRC за първия 56 битове. 64-битовият фотолитографски ROM включва 5 ROM функционални команди: прочетете ROM, мач ROM, скок ROM, търсене в ROM и търсене на аларма.
Връзка за външно захранване DS18B20:
DS18B20 може да използва външното захранване VDD или вътрешното паразитно захранване. Когато VDD портът е свързан към напрежение от 3,0 V-5,5 V, използва се външно захранване. Използва се вътрешно паразитно захранване, когато VDD портът е заземен. Независимо дали е вътрешно паразитно захранване или външно захранване, линията на входно-изходния порт трябва да бъде свързана към изтеглящ резистор от около 5KΩ.
Конфигурационен регистър на DS18B20:
Конфигурационният регистър конфигурира различни битове за определяне на температурата и цифровото преобразуване.
Може да се знае, че R1 и R0 са определящите битове на температурата. Различни комбинации от R1 и R0 могат да бъдат конфигурирани като 9-цифрени, 10-цифра, 11-цифра, или 12-цифрен температурен дисплей. По този начин, времената за преобразуване, съответстващи на различни позиции на преобразуване на температурата, могат да бъдат известни. Резолюциите на четирите конфигурации са 0,5°C, 0.25°C, 0.125°C и 0,0625°C съответно, и са конфигурирани като 12 битове, когато се доставят от фабриката.
Отчитане на температурата на DS18B20:
DS18B20 е конфигуриран като 12-битов, когато се доставя от фабриката. При отчитане на температурата, общо от 16 бита се четат, и първият 5 битовете са знакови битове. Когато първите пет бита са 1, отчетената температура е отрицателно число. Когато първите пет бита са 0, отчетената температура е положително число. Методът за отчитане, когато температурата е положителна, е да се преобразува шестнадесетичното число в десетично. Когато температурата е отрицателна, методът на четене е: обърнете шестнадесетичната система, добавете 1, и след това го преобразувайте в десетична система. Пример: 0550H = +85 степени, FC90H = -55 степени.
Свържете се с нас
Чакам вашия имейл, ние ще ви отговорим в рамките на 12 часа с ценна информация, от която се нуждаете.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



