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Sensor de temperatura TMP107

22.11.2016

El nuevo sensor de temperatura TMP107 admite hasta 32 dispositivos en serie. Una cadena de sensores TMP107 está conectada al microcontrolador a través de una interfaz UART de un solo cable.

Cada sensor tiene una dirección única de 5 bits almacenada en una memoria programable borrable eléctricamente (EEPROM). La dirección se asigna durante la operación de asignación automática y se basa en la posición de cada sensor en la cadena. La distancia de transmisión del bus UART puede ser de hasta 300 metros. Los datos se transmiten entre sensores utilizando el protocolo patentado SMAART Wire.

El TMP107 proporciona la máxima flexibilidad de uso, lo que le permite elegir entre un bajo consumo de energía (por ejemplo, cuando funciona con baterías) y altas tasas de actualización para aplicaciones en tiempo real.

La función de advertencia del TMP107 se implementa con dos registros para almacenar valores programables para temperaturas bajas y altas. Después de cada medición, la temperatura se compara con los valores de estos registros. Cuando se excede el rango especificado, el sensor envía una señal correspondiente, que puede ser procesada por el microcontrolador o mostrada en el LED de advertencia de alarma.

El TMP107 es capaz de leer la temperatura con una resolución de 0,015625 °C y una precisión de +-0,4 °C en el rango de -20 °C a +70 °C. Este sensor es ideal para reemplazar los termistores NTC y PTC en aplicaciones que requieren alta precisión de medición, como sistemas de control de temperatura industriales, médicos, ambientales y de almacenamiento de granos.

El TMP107 está alojado en un paquete SOIC-8 y está diseñado para usarse en un rango de temperatura de -55 °C a +125 °C.

Características:

Alta precisión:
+-0,4 °C (máx.) de -20 °C a +70 °C;
+-0,55 °C (máx.) de -40 °C a +100 °C;
+-0,7 °C (máx.) de -55 °C a +125 °C;
Alta resolución: 14 bits (0,015625°C);
Interfaz SMAART con cable compatible con UART;
Soporta hasta 32 dispositivos seriales;
EEPROM para direccionamiento único, valores programables, almacenamiento de datos de propósito general;
Funcionamiento continuo y modo de apagado para ahorrar energía;
Modo de conversión única para ahorro de energía;
Advertencias programables;
Rango de temperatura: -55°C a +125°C;
Rango de voltaje: 1,7 a 5,5 V;
Chasis: SOIC-8.

Aplicaciones:

Frigoríficos y cámaras frigoríficas;
Mediciones de temperatura distribuidas;
Protección térmica de fuentes de alimentación y baterías;
Servidores y sistemas de telecomunicaciones;
Automatización de edificios;
Maquinaria de agricultura;
Instrumentos medicos;
Sistemas industriales.

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

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Noticias aleatorias del Archivo

mi propia bateria 07.06.2003

Las celdas de combustible, creadas hasta ahora, funcionan con hidrógeno, metano, alcohol, gas y otros combustibles tradicionales. En dicho elemento, el combustible se oxida en el electrodo bajo la influencia de un catalizador y se produce un flujo de electrones.

El físico Nicholas Maino de la Universidad de Texas (EE. UU.) ha desarrollado una celda de combustible subminiatura que funciona con el mismo combustible con el que trabaja la gente: la glucosa. Cualquier alimento que comemos se convierte en primer lugar en el cuerpo en glucosa, que es transportada por la sangre por todo el cuerpo para nutrir las células. Por lo tanto, la nueva celda de combustible puede funcionar si simplemente se implanta debajo de la piel.

Una celda de biocombustible consta de dos electrodos, las fibras de carbono más delgadas, vestidas con dos tipos de enzimas involucradas en la absorción de glucosa en el cuerpo. Estos electrodos, cuando se implantan en el cuerpo, utilizan la glucosa presente en la sangre, en las células vivas y en el líquido extracelular, generando así una corriente.

En los experimentos de los científicos, dos electrodos con un diámetro de 7 micrómetros cada uno dieron un voltaje de 0,8 voltios a temperatura corporal normal, y la potencia generada fue de 0,6 microvatios. Esto es suficiente, por ejemplo, para alimentar un chip de silicio, un sensor implantable que puede medir constantemente los parámetros vitales del cuerpo y transmitirlos a través de un transmisor de radio de baja potencia a un dispositivo de grabación montado en el cinturón del paciente. En el futuro, dicho dispositivo, a una señal del cuerpo, podrá inyectar el medicamento necesario en la sangre.

La primera aplicación práctica se limitará a monitorear el bienestar de los animales de experimentación durante los experimentos fisiológicos.

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