AD590KH-Druck-Sensor IC-Elektronik-Komponenten brechen IC-Elektronik ab
temperature sensor ic
,hall effect sensor ic
AD590KH-Druck-Sensor IC-Elektronik-Komponenten brechen IC-Elektronik ab
EIGENSCHAFTEN
Lineare Stromabgabe: 1 ΜA/K
Breite Temperaturspanne: −55°C zu +150°C
Des Sensor-Pakets 2 der Sonde kompatible keramische ABTD-Terminal: Spannung in/current heraus
Laser trimmte zur ±0.5°C-Kalibrierungsgenauigkeit (AD590M)
Ausgezeichnete Linearitäten: ±0.3°C
über vollständiger Auswahl (AD590M)
Breite Stromversorgungsstrecke: 4 V bis 30 V
Sensor-Isolierung vom Fall
Niedrige Kosten
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das AD590 ist ein Terminaltemperaturfühler der integrierten Schaltung 2, der einen Ausgangsstrom produziert, der zur absoluten Temperatur proportional ist. Für Versorgungsspannungen zwischen 4 V und 30 V tritt das Gerät als ein hochohmiger, konstanter Stromregler auf, der 1 ΜA/K. führt.
Laserzutaten der Dünnfilmwiderstände des Chips wird verwendet, um das Gerät zu 298,2 µA Ertrag bei 298,2 K zu kalibrieren (25°C). Das AD590 sollte in jeder möglicher Temperatur-Abfragungsanwendung unter 150°C in, welchen herkömmlichen elektrischen Temperaturfühlern verwendet werden z.Z. eingesetzt werden.
Die inhärenten niedrigen Kosten einer monolithischen integrierten Schaltung, die mit der Beseitigung des Stützschaltkreises kombiniert wird, machen das AD590 eine attraktive Alternative für viele Temperaturmessungssituationen.
Linearisationsschaltkreis, Präzisionsspannungsverstärker, messender Schaltkreis des Widerstands und Ausgleich der kalten Lötstelle werden nicht benötigt, wenn man das AD590 anwendet. Zusätzlich zur Temperaturmessung umfassen Anwendungen Temperaturausgleich oder Korrektur von getrennten Komponenten, das Beeinflussen proportional zur absoluten Temperatur, Strömungsgeschwindigkeitsmaß, waagerecht ausgerichtete Entdeckung von Flüssigkeiten und Windmessung.
Das AD590 ist in der Chipform verfügbar und macht es passend für Hybridschaltungen und schnelle Temperaturmessungen in geschützter Umwelt. Das AD590 ist in den Fernerkundungsanwendungen besonders nützlich.
Das Gerät ist zum Spannungsabfall über den langen Schlangen wegen seiner hochohmigen Stromabgabe unempfindlich. Jedes mögliches gut-Isoliertwisted pair ist für Operation an den Hunderten von den Füßen von genügend
Ein Teil der Bestandsliste
C.I MM74HC164MX | FSC | P0552AD/P9FAD | SOP-14 |
DIODO BYG23M-E3/TR | VISHAY | 1632 | SMA |
DIODO SML4742A-E3/61 | VISHAY | 1632/12 | SMA |
DIODO BYG23M-E3/TR | VISHAY | 1632 | SMA |
DIODO SML4742A-E3/61 | VISHAY | 1632/12 | SMA |
Res 2010 330R 5% CRCW2010330RJNEF | VISHAY | 1612 | SMD2010 |
Res 2010 68K 5% CRCW201068K0JNEF | VISHAY | 1612 | SMD2010 |
C.I MCP6S26-I/SL | MIKROCHIP | 16255C4 | SOP-14 |
ACOPLADOR. PC817A | SCHARFES | 2016.08.10/H33 | DIP-4 |
TRANSPORT 2SS52M | Honeywell | 2SSM/523-LF | TO-92 |
C.I SCC2691AC1D24 | 1149+ | SOP-24 | |
C.I TP3057WM | TI | XM33AF | SOP-16 |
C.I CD14538BE | TI | 33ADS8K | DIP-16 |
C.I CL2N8-G | MIKROCHIP | CL2C | SOT-89 |
C.I SN75179BP | TI | 57C50DM | DIP-8 |
C.I L6219DS | St. | 135 | SOP-24 |
KAPPE 1210 470PF 1KV NP0 CL32C471JIINNNE | SAMSUNG | AC7JO2H | SMD1210 |
INDUTOR 3.3UH SLF6045T-3R3N2R8-3PF | TDK | YA16H0945122/3R3 | SMD6045 |
KAPPE ELCO SMD 2.2UF 50V EEE-1HA2R2SR | PAN | Y1628F843536/2.2/50V/SYK | SMD4*5.4 |
C.I 24LC256-I/SN | MIKROCHIP | 1636M6G | SOP-8 |
KAPPE ELCO SMD 150UF 25V UCD1E151MNL1GS | NICHICON | 160602/150/25V/H72 | SMD8*10.5 |
RES RC0805JR-0727RL | YAGEO | 1538 | SMD0805 |
C.I SN75240PW | TI | 11/A75240 | MSOP-8 |
RES RC0805JR-0715KL | YAGEO | 1637 | SMD0805 |
KAPPE CER 0805 1UF 10V X7R LMK212BJ105MG-T | TAIYOYUDEN | 1608 | SMD0805 |
KAPPE CER 0805 4.7UF 50V X5R CL21A475KBQNNNE | SAMSUNG | AC7JO2H | SMD0805 |
Res 0805 28K7 RC0805FR-0728K7L 1% | YAGEO | 1638 | SMD0805 |
FALL 0805RC0805JR-073K3L RES 3K3 5% | YAGEO | 1623 | SMD0805 |
TRIAC BTA26-600BRG | St. | 628 | TO-3P |
KAPPE 0805 330NF 100V C2012X7S2A334K125AB | TDK | IB16F15763SD | SMD0805 |