Impermeabilizante um fio de um fio DS18B20 Module de sensor de temperatura

1-Os sensores de temperatura digital do fio são bastante precisos (± 0,5 ° C em grande parte do intervalo) e pode desistir 12 Bits de precisão do conversor de digital para análise a bordo. A temperatura do campo é diretamente transmitida pelo “ônibus de um fio” Método digital, que é adequado para medição de temperatura de campo em ambientes agressivos.

arduino, Raspberry pi-dallas-sonoff esp8266-one wire DS18B20 kit de sonda do módulo do sensor de temperatura.
DS18B20 é uma sonda de sensor de temperatura digital comumente usada (arduino, framboesa pi, múltiplo esp8266 DS18B20). Sua saída é um sinal digital, que tem as características de tamanho pequeno, baixa sobrecarga de hardware, forte capacidade anti-interferência e alta precisão.
O sensor de temperatura digital DS18B20 é fácil de conectar e pode ser usado em diversas situações após ser embalado. Como tipo de tubo, tipo rosqueado, tipo de adsorção magnética, tipo de pacote de aço inoxidável, vários modelos, incluindo LTM8877, LTM8874 e assim por diante.
Sua aparência muda principalmente dependendo da aplicação. O DS18B20 encapsulado pode ser usado para medição de temperatura de cabos, medição de temperatura de circulação de água do forno, Medição da temperatura da caldeira, medição de temperatura ambiente de computador, Medição de temperatura de estufa agrícola, Medição de temperatura ambiente limpa, medição de temperatura do depósito de munição e outras ocasiões de temperatura sem limite. Resistente ao desgaste e resistente ao impacto, pequeno em tamanho, fácil de usar, com diversas formas de embalagem, é adequado para medição digital de temperatura e controle de vários equipamentos para espaços pequenos.

DS18B20 1 eu /3.2 Ft Terme Termal Térmico Térmico Sensor de sonda à prova d'água -55 ° C a +125 ° C

DS18B20 1 eu /3.2 Ft Terme Termal Térmico Térmico Sensor de sonda à prova d'água -55 ° C a +125 ° C

Pacote de aço inoxidável do sensor de temperatura DS18B20

Pacote de aço inoxidável do sensor de temperatura DS18B20

O sensor de temperatura digital DS18B20 fornece leituras precisas dentro de uma faixa de medição de -55°C a +125°C

O sensor de temperatura digital DS18B20 fornece leituras precisas dentro de uma faixa de medição de -55°C a +125°C

Como funciona o sensor de temperatura DS18B20
O tempo de leitura e gravação e o princípio de medição de temperatura do DS18B20 são iguais aos do DS1820, exceto que o número de dígitos no valor da temperatura obtido difere devido às diferentes resoluções. E o tempo de atraso durante a conversão de temperatura é reduzido de 2s para 750ms. O princípio de medição de temperatura do DS18B20 é mostrado na Figura 3. A frequência de oscilação do oscilador de cristal com coeficiente de baixa temperatura na figura é muito pouco afetada pela temperatura, e é usado para gerar um sinal de pulso de frequência fixa e enviá-lo para o contador 1. A frequência de oscilação do oscilador de cristal com coeficiente de alta temperatura muda significativamente com as mudanças de temperatura, e o sinal gerado é usado como a entrada de pulso do contador 2. Contador 1 e o registro de temperatura são predefinidos em um valor base correspondente a -55°C. Contador 1 faz a contagem regressiva do sinal de pulso gerado pelo oscilador de cristal de coeficiente de baixa temperatura. Quando o valor predefinido do contador 1 diminui para 0, O valor do registro de temperatura será aumentado por 1, o valor predefinido do contador 1 será recarregado, e contador 1 reiniciará a contagem dos sinais de pulso gerados pelo oscilador de cristal de coeficiente de baixa temperatura. Este ciclo continua até o contador 2 conta para 0, então para de acumular o valor do registro de temperatura. Neste momento, O valor no registro de temperatura é a temperatura medida. O acumulador de inclinação é usado para compensar e corrigir a não linearidade no processo de medição de temperatura, e sua saída é usada para corrigir o valor predefinido do contador 1.

Desempenho técnico do sensor de temperatura DS18B20
1. Descrição do desempenho técnico:
①. Método exclusivo de interface de fio único. Quando DS18B20 está conectado ao microprocessador, ele só precisa de uma linha de porta para obter comunicação bidirecional entre o microprocessador e o DS18B20.
②. Faixa de medição de temperatura -55 ℃~+125 ℃, erro inerente de medição de temperatura (observação, não resolução, estava errado antes) 1℃.
③. Suporte a função de rede de vários pontos, múltiplos DS18B20 podem ser conectados em paralelo nas únicas três linhas. Somente até 8 pode ser conectado em paralelo para obter medição de temperatura multiponto. Se houver muitos, A tensão da fonte de alimentação será muito baixa, resultando em transmissão de sinal instável.
④. Fonte de energia de trabalho: 3.0~ 5.5V/DC (A fonte de alimentação parasitária da linha de dados pode ser usada)
⑤. Nenhum componente externo é necessário durante o uso.
⑥. Os resultados da medição são transmitidos serialmente na forma de grandezas digitais de 9 a 12 dígitos.
⑦, Diâmetro do tubo de proteção de aço inoxidável Φ6
⑧ Adequado para medição de temperatura de DN15 ~ 25, DN40 ~ DN250 vários dutos industriais médios e equipamentos para espaços estreitos
⑨. Rosca de montagem padrão M10X1, M12X1.5, G1/2” opcional
⑩, Saída de cabo de PVC diretamente ou saída de caixa de junção esférica alemã, fácil de conectar com outros equipamentos elétricos.
Informações sobre DS18B20+ e Maxim Integrated
Fabricado por Maxim Integrado, DS18B20+ é um sensor de temperatura.

Método de fiação do sensor DS18B20
O componente DS18B20 fica voltado para o lado plano, com negativo à esquerda e positivo à direita. Uma vez conectado incorretamente, ficará quente imediatamente e poderá queimar! Ao mesmo tempo, conexão reversa também é a razão pela qual o sensor sempre exibe 85°C. Em operação real, se as conexões positivas e negativas forem invertidas, o sensor aquecerá imediatamente e a tela LCD não será capaz de exibir a leitura. Depois que o positivo e o negativo estiverem conectados, mostra 85 ℃. Além disso, se um 51 microcontrolador é usado, o pino do meio deve ser conectado a um resistor pull-up de 4,7K-10K. De outra forma, porque o nível alto não pode ser entrada/saída normalmente, ele exibirá 85°C imediatamente após ligar, ou a temperatura saltará aleatoriamente entre 85°C e o valor normal após alguns meses de uso.
Recursos do chicote elétrico do sensor DS18B20
A interface unifilar exclusiva requer apenas uma linha de porta para comunicação e recursos multiponto, simplificando aplicações de detecção de temperatura distribuída. Não são necessários componentes externos Alimentação de barramento de dados disponível, faixa de tensão 3.0 V para 5.5 V Não é necessária energia de reserva Medido na faixa de temperatura -55°C a +125°C. O equivalente Fahrenheit é -67°F a 257°F. Precisão ±0,5°C na faixa de temperatura -10°C a +85°C
A resolução programável do sensor de temperatura é de 9 a 12 bits. Conversão de temperatura para formato digital máximo de 12 bits 750 EM, configurações de alarme de temperatura não volátil definidas pelo usuário. As aplicações incluem controles termostáticos, sistemas industriais, termômetros eletrônicos de consumo, ou qualquer sistema sensível ao calor. Descrição O termômetro digital DS18B20 fornece 9 para 12 dígito (leituras de temperatura do dispositivo programáveis). Como o DS18B20 se comunica através de uma linha de porta serial, existe apenas uma conexão de linha de porta serial entre o microprocessador central e o DS18B20. Para leitura, escrita e conversão de temperatura, a energia pode ser obtida da própria linha de dados e não requer fonte de alimentação externa. Porque cada DS18B20 contém um número de série exclusivo, vários DS18B20s podem existir no mesmo barramento ao mesmo tempo. Isso permite que sensores de temperatura sejam colocados em muitos lugares diferentes. Tem muitos usos, incluindo controle de ambiente de ar condicionado, sentindo a temperatura dentro de edifícios ou máquinas, e para monitoramento e controle de processos.
DS18B20 usa uma interface de comunicação de primeira linha. Por causa da interface de comunicação de primeira linha, As configurações da ROM devem ser concluídas primeiro, caso contrário, as funções de memória e controle não estarão disponíveis. Principalmente primeiro forneça um dos seguintes comandos de função: 1) Leia ROM, 2) Correspondência de ROM, 3) Pesquisar ROM, 4) Sala de navios, 5) Verificação de alarme. Estas instruções operam no número de série da ROM de fotolitografia de 64 bits de um dispositivo, e pode selecionar um determinado dispositivo entre vários dispositivos pendurados em uma linha. Ao mesmo tempo, o barramento também pode saber quantos e quais tipos de dispositivos estão no barramento.
Se o comando fizer com que o DS18B20 conclua a medição de temperatura com sucesso, os dados são armazenados na memória do DS18B20. Uma função de controle direciona o DS18B20 para realizar medições de temperatura. Os resultados da medição serão colocados na memória DS18B20 e podem ser lidos emitindo funções de memória comandadas para ler o conteúdo da memória no chip. Os gatilhos de alarme de temperatura TH e TL possuem um byte de dados EEPROM. Se o DS18B20 não usar instruções de verificação de alarme, esses registros podem ser usados ​​para fins gerais de memória do usuário. On-chip também contém bytes de configuração ideais para resolver conversões de temperatura para digital. Escrevendo TH, Instruções TL e bytes de configuração são completados usando uma instrução de função de memória. Leia o registro através do buffer. Todos os dados são lidos e gravados a partir do bit mais baixo.
Componentes do sensor DS18B20:
Memória DS18B20
A memória do DS18B20 inclui RAM cache e RAM apagável eletricamente. A RAM eletricamente apagável também inclui gatilhos de temperatura TH e TL, e um registro de configuração. A memória pode determinar completamente a comunicação da porta de primeira linha. Os números são inicialmente escritos no registrador usando o comando write registrador, e então os números podem ser confirmados usando o comando read Register. Quando confirmado, o comando de registro de cópia pode ser usado para transferir esses números para RAM apagável eletricamente. Este processo garante a integridade dos números quando os números nos registradores são modificados.
A RAM do scratchpad é composta por 8 bytes de memória;. O nono byte pode ser lido usando o comando read Register. Este byte é usado para verificar os oito bytes anteriores.
64-ROM fotolitográfica bit para DS18B20:
O primeiro 8 bits da ROM de fotolitografia de 64 bits são o próprio código do DS18B20, o próximo 48 bits são códigos digitais contínuos, e o último 8 bits são a verificação CRC para o primeiro 56 bits. A ROM de fotolitografia de 64 bits inclui 5 Comandos de função ROM: ler ROM, combinar ROM, saltar ROM, pesquisar ROM e pesquisa de alarme.
Conexão de fonte de alimentação externa DS18B20:
DS18B20 pode usar a fonte de alimentação externa VDD ou a fonte de alimentação parasita interna. Quando a porta VDD está conectada a uma tensão de 3,0 V-5,5 V, uma fonte de alimentação externa é usada. A energia parasita interna é usada quando a porta VDD está aterrada. Quer se trate de uma fonte de alimentação parasita interna ou de uma fonte de alimentação externa, a linha da porta de E/S deve ser conectada a um resistor pull-up de cerca de 5KΩ.
Registro de configuração do DS18B20:
O registro de configuração configura diferentes bits para determinar a temperatura e a conversão digital.
Pode-se saber que R1 e R0 são os bits determinantes da temperatura. Diferentes combinações de R1 e R0 podem ser configuradas como 9 dígitos, 10-dígito, 11-dígito, ou display de temperatura de 12 dígitos. Desta maneira, os tempos de conversão correspondentes a diferentes posições de conversão de temperatura podem ser conhecidos. As resoluções das quatro configurações são 0,5°C, 0.25°C, 0.125°C e 0,0625°C respectivamente, e estão configurados como 12 bits quando enviados da fábrica.
Leitura de temperatura do DS18B20:
O DS18B20 é configurado como 12 bits quando enviado de fábrica. Ao ler a temperatura, um total de 16 bits são lidos, e o primeiro 5 bits são bits de sinal. Quando os primeiros cinco bits são 1, a temperatura lida é um número negativo. Quando os primeiros cinco bits são 0, a leitura da temperatura é um número positivo. O método de leitura quando a temperatura é positiva é converter o número hexadecimal em decimal. Quando a temperatura é negativa, o método de leitura é: inverter o sistema hexadecimal, adicionar 1, e depois convertê-lo para o sistema decimal. Exemplo: 0550H = +85 graus, FC90H = -55 graus.

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