Tootekategooriad
- termiline kaitse 32
- pinnale kinnitatavad kaitsmed 12
- termistor 36
- PCB kinnitus kaitsme hoidik 27
- Juhtmestik 6
- Tera kaitsmehoidjad 17
- termostaat 50
- Elektri kaitsme 24
- Autotemperatuuri andur 7
- Soojuslüliti 22
- Kaitsmekastihoidja 36
- Temperatuuriandur 75
- Termiline lüliti 68
- Autokaitsja 20
- Kinnitage kaitsmed 8
Tootesildid
Veekindel ühejuhtmeline DS18B20 temperatuurianduri mooduli sondi komplekt
1-traat digitaalsed temperatuuriandurid on üsna täpsed (±0,5°C suures osas vahemikust) ja võib loobuda 12 bitti täpsust pardal olevast digitaal-analoogmuundurist. Välja temperatuuri edastab otse “ühejuhtmeline buss” digitaalne meetod, mis sobib välitemperatuuri mõõtmiseks karmides keskkondades.
arduino, raspberry pi-dallas-sonoff esp8266-üks juhe DS18B20 temperatuurianduri mooduli sondi komplekt.
DS18B20 on tavaliselt kasutatav digitaalne temperatuuriandur (arduino, vaarikas pi, mitu esp8266 DS18B20). Selle väljund on digitaalne signaal, millel on väiksuse omadused, madal riistvarakulu, tugev häiretevastane võime ja kõrge täpsus.
Digitaalset temperatuuriandurit DS18B20 on lihtne ühendada ja seda saab pärast pakkimist kasutada erinevates olukordades. Näiteks toru tüüp, keermestatud tüüp, magneti adsorptsiooni tüüp, roostevabast terasest pakendi tüüp, erinevaid mudeleid, sealhulgas LTM8877, LTM8874 ja nii edasi.
Selle välimus muutub peamiselt sõltuvalt rakendusest. Kapseldatud DS18B20 saab kasutada kaabli temperatuuri mõõtmiseks, kõrgahju veeringluse temperatuuri mõõtmine, katla temperatuuri mõõtmine, arvutiruumi temperatuuri mõõtmine, põllumajandusliku kasvuhoone temperatuuri mõõtmine, puhta ruumi temperatuuri mõõtmine, laskemoonalao temperatuuri mõõtmine ja muud mittepiiravad temperatuurijuhtumid. Kulumis- ja löögikindel, väikese suurusega, lihtne kasutada, erinevate pakendivormidega, see sobib erinevate väikese ruumi seadmete digitaalseks temperatuuri mõõtmiseks ja juhtimiseks.
Kuidas temperatuuriandur DS18B20 töötab
DS18B20 lugemise ja kirjutamise ajastus ning temperatuuri mõõtmise põhimõte on samad, mis DS1820 omal, välja arvatud see, et numbrite arv saadud temperatuuri väärtuses erineb erinevate eraldusvõimete tõttu. Ja viivitusaeg temperatuuri muundamise ajal väheneb 2 sekundilt 750 ms-le. DS18B20 temperatuuri mõõtmise põhimõte on näidatud joonisel 3. Joonisel kujutatud madala temperatuuri koefitsiendiga kristallostsillaatori võnkesagedust mõjutab temperatuur väga vähe, ja seda kasutatakse fikseeritud sagedusega impulsssignaali genereerimiseks ja loendurile saatmiseks 1. Kõrge temperatuuri koefitsiendiga kristallostsillaatori võnkesagedus muutub temperatuurimuutustega oluliselt, ja genereeritud signaali kasutatakse loenduri impulsssisendina 2. Loendur 1 ja temperatuuriregister on eelseadistatud baasväärtusele, mis vastab -55 °C. Loendur 1 loendab madala temperatuuri koefitsiendiga kristallostsillaatori poolt genereeritud impulsi signaali. Kui loenduri eelseadistatud väärtus 1 väheneb kuni 0, temperatuuriregistri väärtust suurendatakse võrra 1, loenduri eelseadistatud väärtus 1 laaditakse uuesti, ja loendur 1 alustab uuesti madala temperatuuri koefitsiendiga kristallostsillaatori poolt genereeritud impulsssignaalide loendamist. See tsükkel jätkub kuni loendurini 2 loeb 0, seejärel lõpetab temperatuuriregistri väärtuse kogumise. Sel ajal, temperatuuriregistris olev väärtus on mõõdetud temperatuur. Kallaku akumulaatorit kasutatakse temperatuuri mõõtmise protsessi mittelineaarsuse kompenseerimiseks ja korrigeerimiseks, ja selle väljundit kasutatakse loenduri eelseadistatud väärtuse korrigeerimiseks 1.
Temperatuurianduri DS18B20 tehniline jõudlus
1. Tehnilise jõudluse kirjeldus:
①. Ainulaadne ühejuhtmelise liidese meetod. Kui DS18B20 on ühendatud mikroprotsessoriga, mikroprotsessori ja DS18B20 vahelise kahesuunalise side saavutamiseks on vaja ainult ühte pordiliini.
②. Temperatuuri mõõtmise vahemik -55℃~+125℃, omane temperatuuri mõõtmise viga (märkus, mitte resolutsioon, see oli varem vale) 1℃.
③. Toetage mitmepunktilise võrgu funktsiooni, mitut DS18B20 saab paralleelselt ühendada ainult kolmel liinil. Ainult kuni 8 saab ühendada paralleelselt, et saavutada mitmepunktiline temperatuuri mõõtmine. Kui neid on liiga palju, toitepinge on liiga madal, mille tulemuseks on ebastabiilne signaaliedastus.
④. Töötav toiteallikas: 3.0~5,5V/DC (andmeliini parasiittoiteallikat saab kasutada)
⑤. Kasutamise ajal pole väliseid komponente vaja.
⑥. Mõõtmistulemused edastatakse järjestikku 9~12-kohaliste digitaalsuuruste kujul.
⑦, Roostevabast terasest kaitsetoru läbimõõt Φ6
⑧ Sobib temperatuuri mõõtmiseks DN15 ~ 25, DN40 ~ DN250 mitmesugused keskmise suurusega tööstuslikud torujuhtmed ja kitsas ruumi seadmed
⑨. Standardne kinnituskeere M10X1, M12X1,5, G1/2" valikuline
⑩, PVC kaabli väljund otse või saksa kuulharukarbi väljund, lihtne ühendada teiste elektriseadmetega.
DS18B20+ ja Maxim Integreeritud teave
Tootja Maxim Integrated, DS18B20+ on temperatuuriandur.
Anduri DS18B20 juhtmestiku meetod
DS18B20 komponent on suunatud lameda poole, negatiivse vasaku ja positiivse paremaga. Kui see on valesti ühendatud, see muutub kohe kuumaks ja võib põletada! Samal ajal, vastupidine ühendus on ka põhjus, miks andur näitab alati 85°C. Tegelikus töös, kui positiivsed ja negatiivsed ühendused on vastupidised, andur kuumeneb koheselt ja LCD ekraan ei suuda näitu kuvada. Pärast positiivse ja negatiivse ühendamist, see näitab 85 ℃. Lisaks, kui a 51 kasutatakse mikrokontrollerit, keskmine tihvt peab olema ühendatud 4,7K-10K tõmbetakistiga. Muidu, sest kõrget taset ei saa normaalselt sisestada/väljastada, see kuvab kohe pärast sisselülitamist 85°C, või hüppab temperatuur mõnekuulise kasutamise järel juhuslikult 85°C ja normaalväärtuse vahele.
DS18B20 anduri juhtmestiku omadused
Unikaalne üherealine liides nõuab side- ja mitmepunktiliste võimaluste jaoks ainult ühte pordiliini, hajutatud temperatuurianduri rakenduste lihtsustamine. Väliseid komponente pole vaja Andmesiini toide on saadaval, pingevahemik 3.0 V kuni 5.5 V Varuvoolu pole vaja Mõõdetud temperatuurivahemikus -55°C kuni +125°C. Fahrenheiti ekvivalent on -67 ° F kuni 257 ° F. Täpsus ±0,5°C temperatuurivahemikus -10°C kuni +85°C
Temperatuurianduri programmeeritav eraldusvõime on 9-12 bitti. Temperatuuri konverteerimine maksimaalselt 12-bitisesse digitaalvormingusse 750 ms, kasutaja määratletavad mittelenduva temperatuuri häireseaded. Rakendused hõlmavad termostaadi juhtnuppe, tööstussüsteemid, olmeelektroonika termomeetrid, või mõni kuumustundlik süsteem. Kirjeldus Digitaalne termomeeter DS18B20 pakub 9 juurde 12 numbriline (programmeeritavad seadme temperatuurinäidud). Kuna DS18B20 suhtleb jadapordiliini kaudu, keskse mikroprotsessori ja DS18B20 vahel on ainult üks jadapordi liiniühendus. Lugemiseks, kirjutamine ja temperatuuri muundamine, energiat saab andmeliinist endast ja see ei vaja välist toiteallikat. Kuna iga DS18B20 sisaldab ainulaadset seerianumbrit, Samal siinil võib korraga eksisteerida mitu DS18B20. See võimaldab temperatuuriandureid paigutada paljudesse erinevatesse kohtadesse. Sellel on palju kasutusvõimalusi, sealhulgas kliimaseadme keskkonnakontroll, temperatuuri tajumine hoonetes või masinates, ning protsesside jälgimiseks ja juhtimiseks.
DS18B20 kasutab esimese rea sideliidest. Esimese rea sideliidese tõttu, ROM-i seadistused tuleb esmalt lõpule viia, vastasel juhul ei ole mälu ja juhtimisfunktsioonid saadaval. Peamiselt esitage esmalt üks järgmistest funktsioonikäskudest: 1) Lugege ROM-i, 2) ROM-i vaste, 3) Otsi ROM-ist, 4) Jäta ROM vahele, 5) Alarm kontroll. Need juhised töötavad seadme 64-bitise fotolitograafia ROM-i seerianumbriga, ja saab valida teatud seadme mitme liinil rippuva seadme hulgast. Samal ajal, buss saab ka teada, kui palju ja milliseid seadmeid bussis on.
Kui käsk paneb DS18B20 temperatuuri mõõtmise lõpule viima, andmed salvestatakse DS18B20 mällu. Juhtfunktsioon suunab DS18B20 temperatuuri mõõtma. Mõõtmistulemused salvestatakse DS18B20 mällu ja neid saab lugeda mälufunktsioonide väljastamise kaudu, mis on kästud lugeda kiibisisese mälu sisu. Temperatuurihäire käivitajatel TH ja TL on üks bait EEPROM-i andmeid. Kui DS18B20 ei kasuta alarmi kontrollimise juhiseid, neid registreid saab kasutada üldise kasutaja mälu jaoks. Kiip sisaldab ka konfiguratsioonibaite, mis sobivad ideaalselt temperatuurist digitaalseks teisendamiseks. TH kirjutamine, TL-juhised ja konfiguratsioonibaidid täidetakse mälufunktsiooni juhiste abil. Lugege registrit läbi puhvri. Kõik andmed loetakse ja kirjutatakse alates madalaimast bitist.
Anduri DS18B20 komponendid:
DS18B20 mälu
DS18B20 mälu sisaldab vahemälu RAM-i ja elektriliselt kustutatavat RAM-i. Elektriliselt kustutatav RAM sisaldab ka temperatuuripäästikuid TH ja TL, ja konfiguratsiooniregister. Mälu suudab täielikult kindlaks määrata esimese rea pordi side. Numbrid kirjutatakse algselt registrisse, kasutades registri kirjutamise käsku, ja seejärel saab numbreid kinnitada käsuga read register. Kui kinnitatud, kopeerimisregistri käsku saab kasutada nende numbrite ülekandmiseks elektriliselt kustutatavasse RAM-i. See protsess tagab numbrite terviklikkuse, kui registris olevaid numbreid muudetakse.
Scratchpad RAM koosneb 8 baiti mälu;. Üheksandat baiti saab lugeda lugemisregistri käsu abil. Seda baiti kasutatakse eelmise kaheksa baiti kontrollimiseks.
64-bitine fotolitograafiline ROM DS18B20 jaoks:
Esimene 8 64-bitise fotolitograafia ROM-i bitid on DS18B20 enda kood, järgmine 48 bitid on pidevad digitaalsed koodid, ja viimane 8 bitid on CRC kontroll esimeseks 56 bitti. 64-bitine fotolitograafia ROM sisaldab 5 ROM-i funktsioonikäsud: loe ROM-i, vaste ROM, hüpata ROM, ROM-i otsing ja häireotsing.
DS18B20 välise toiteallika ühendus:
DS18B20 saab kasutada välist toiteallikat VDD või sisemist parasiittoiteallikat. Kui VDD port on ühendatud pingega 3,0 V–5,5 V, kasutatakse välist toiteallikat. Kui VDD port on maandatud, kasutatakse sisemist parasiitvõimsust. Olgu see siis sisemine parasiittoiteallikas või väline toiteallikas, I/O pordi liin peab olema ühendatud umbes 5KΩ tõmbetakistiga.
DS18B20 konfiguratsiooniregister:
Konfiguratsiooniregister konfigureerib temperatuuri ja digitaalse muundamise määramiseks erinevad bitid.
Võib teada, et R1 ja R0 on temperatuuri määravad bitid. Erinevaid R1 ja R0 kombinatsioone saab konfigureerida 9-kohalisteks, 10-numbriline, 11-numbriline, või 12-kohaline temperatuurinäidik. Sel viisil, erinevatele temperatuurimuutuspositsioonidele vastavad konversiooniajad on teada. Nelja konfiguratsiooni eraldusvõime on 0,5 °C, 0.25°C, 0.125°C ja 0,0625 °C vastavalt, ja on konfigureeritud kui 12 bitid tehasest tarnimisel.
DS18B20 temperatuuri näit:
DS18B20 on tehasest tarnimisel konfigureeritud 12-bitisena. Temperatuuri lugemisel, kokku 16 bitte loetakse, ja esimene 5 bitid on märgibitid. Kui esimesed viis bitti on 1, loetud temperatuur on negatiivne arv. Kui esimesed viis bitti on 0, loetud temperatuur on positiivne arv. Lugemismeetod, kui temperatuur on positiivne, on kuueteistkümnendarvu teisendamine kümnendarvuks. Kui temperatuur on negatiivne, lugemismeetod on: kuueteistkümnendsüsteemi ümberpööramine, lisada 1, ja seejärel teisendage see kümnendsüsteemiks. Näide: 0550H = +85 kraadid, FC90H = -55 kraadid.
Võtke meiega ühendust
Ootan teie meili, vastame teile sees 12 tundi väärtusliku teabega, mida vajate.
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



