LM35DMX Elektronische IC-Chips, Präzisions-Celsius-Temperatursensoren
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
LM35 Präzisions-Celsius-Temperatursensoren
MERKMALE
• Direkt in ° Celsius (Celsius) kalibriert
• Linear + 10 mV/°C Skalierungsfaktor
• 0,5 °C garantierte Genauigkeit (bei +25 °C)
• Ausgelegt für den gesamten Bereich von −55 °C bis +150 °C
• Geeignet für Remote-Anwendungen
• Geringe Kosten durch Trimmen auf Wafer-Ebene
• Betrieb mit 4 bis 30 V
• Weniger als 60 μA Stromaufnahme
• Geringe Selbsterwärmung, 0,08 °C in ruhender Luft
• Nichtlinearität nur ±¼°C typisch
• Niederohmiger Ausgang, 0,1 W für 1 mA Last
BESCHREIBUNG
Bei der LM35-Serie handelt es sich um integrierte Präzisions-Temperatursensoren mit einer Ausgangsspannung, die linear proportional zur Celsius-Temperatur ist.Somit hat der LM35 einen Vorteil gegenüber linearen Temperatursensoren, die in °Kelvin kalibriert sind, da der Benutzer keine große konstante Spannung vom Ausgang abziehen muss, um eine praktische Celsius-Skalierung zu erhalten.
Der LM35 erfordert keine externe Kalibrierung oder Trimmung, um typische Genauigkeiten von ±¼°C bei Raumtemperatur und ±¾°C über den gesamten Temperaturbereich von –55°C bis +150°C zu liefern.Niedrige Kosten werden durch Trimmen und Kalibrieren auf Waferebene gewährleistet.Die niedrige Ausgangsimpedanz, der lineare Ausgang und die präzise inhärente Kalibrierung des LM35 machen die Anbindung an Auslese- oder Steuerschaltkreise besonders einfach.Das Gerät wird mit Einzelnetzteilen oder mit Plus- und Minus-Netzteilen betrieben.
Da der LM35 nur 60 μA aus der Versorgung bezieht, weist er eine sehr geringe Eigenerwärmung von weniger als 0,1 °C in ruhender Luft auf.Der LM35 ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +150 °C ausgelegt, während der LM35C für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +110 °C ausgelegt ist (–10 °C mit verbesserter Genauigkeit).Die LM35-Serie ist in hermetischen TO-Transistorgehäusen erhältlich, während die Modelle LM35C, LM35CA und LM35D auch im TO-92-Transistorgehäuse aus Kunststoff erhältlich sind.Der LM35D ist auch in einem oberflächenmontierbaren Smalloutline-Gehäuse mit 8 Anschlüssen und einem TO-220-Kunststoffgehäuse erhältlich.
ABSOLUT BESTE BEWERTUNGEN(1)(2)
MINDEST | MAX | EINHEIT | |||
Versorgungsspannung | –0,2 | 35 | V | ||
Ausgangsspannung | -1 | 6 | V | ||
Ausgangsstrom | 10 | mA | |||
Anfälligkeit für elektrostatische Entladung (ESD).(3) | 2500 | V | |||
Lagertemperatur | ZU Paket | –60 | 180 | °C | |
TO-92-Paket | –60 | 150 | |||
TO-220-Paket | –65 | 150 | |||
SOIC-8-Paket | –65 | 150 | |||
Bleitemperatur | TO-Paket (Löten, 10 Sekunden) | 300 | °C | ||
TO-92- und TO-220-Gehäuse (Löten, 10 Sekunden) | 260 | ||||
SOIC-Paket | Infrarot (15 Sekunden) | 220 | |||
Dampfphase (60 Sekunden) | 215 | ||||
Spezifizierter Betriebstemperaturbereich: TMINDESTzu TMAX (4) |
LM35, LM35A | –55 | 150 | °C | |
LM35C, LM35CA | –40 | 110 | |||
LM35D | 0 | 100 |
(1) Wenn für Militär/Luft- und Raumfahrt spezifizierte Geräte erforderlich sind, wenden Sie sich bitte bezüglich Verfügbarkeit und Spezifikationen an das Vertriebsbüro/die Vertriebshändler von Texas Instruments.
(2) Absolute Höchstwerte geben Grenzen an, ab denen Schäden am Gerät auftreten können.Die elektrischen Spezifikationen für Gleich- und Wechselstrom gelten nicht, wenn das Gerät außerhalb seiner Nennbetriebsbedingungen betrieben wird.Siehe Anmerkung 1.
(3) Modell eines menschlichen Körpers, 100 pF entladen über einen 1,5-kW-Widerstand.
(4) Der Wärmewiderstand des TO-46-Gehäuses beträgt 400 °C/W an der Verbindung zur Umgebung und 24 °C/W an der Verbindung zum Gehäuse.Der thermische Widerstand des TO-92-Gehäuses beträgt 180 °C/W Übergang zur Umgebung.Der Wärmewiderstand des geformten Gehäuses mit kleinem Umriss beträgt 220 °C/W gegenüber der Umgebung.Der thermische Widerstand des TO-220-Gehäuses beträgt 90 °C/W Übergang zur Umgebung.Weitere Informationen zum Wärmewiderstand finden Sie in der Tabelle im Abschnitt ANWENDUNGEN.
ANSCHLUSSPLÄNE
Aktienangebot (Hot Sell)
Teile-Nr. | Menge | Marke | D/C | Paket |
STK2240 | 1208 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
STK402-070S | 1322 | SANYO | 13+ | REISSVERSCHLUSS |
STK402-120S | 1457 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
STK402-230 | 1130 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
STK404-140 | 1466 | SANYO | 13+ | REISSVERSCHLUSS |
STK4050V | 1139 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
STK411-220D | 1145 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
STK412-020 | 1469 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
STK412-150 | 1010 | SANYO | 13+ | REISSVERSCHLUSS |
STK4172II | 1472 | SANYO | 15+ | REISSVERSCHLUSS |
STK4182II | 1475 | SANYO | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
TDA2003AV | 13030 | ST | 16+ | REISSVERSCHLUSS |
TDA7266M | 5704 | ST | 14+ | REISSVERSCHLUSS |
S25FL128SAGNFI001 | 2984 | SPANSION | 14+ | WSON-8 |
SST25VF016B-50-4C-QAF | 4836 | SST | 16+ | WSON-8 |
RT8167AGQW | 16956 | RICHTEK | 16+ | WQFN-48 |
RT8012AGQW | 11592 | RICHTEK | 16+ | WQFN-16 |
RJK0393DPA-0G-J7A | 12896 | RENESAS | 13+ | WPAK |
W04M | 16034 | SEP | 16+ | WOB |
W10 | 20000 | SEP | 13+ | WOB |
W10M | 7500 | SEP | 16+ | WOB |
STM32F205RGY6TR | 1349 | ST | 15+ | WLCSP |
RT9525GQW | 22952 | RICHTEK | 16+ | WDFN16 |
RT7258GQW | 22668 | RICHTEK | 16+ | WDFN |
RTC8564JE | 2267 | EPSON | 15+ | VSOJ20 |
SP3010-04UTG | 13500 | LITTELFUS | 16+ | UDFN-10 |
REF195GRUZ | 2162 | ADI | 16+ | TSSOP-8 |
S-35390A-T8T1G | 14448 | SEIKO | 14+ | TSSOP-8 |
TS272CPT | 10852 | ST | 12+ | TSSOP-8 |
SLG8XP548T | 2789 | SILEGO | 16+ | TSSOP-56 |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
