Temperatursensor TMP36: Unterschied zwischen den Versionen

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== Eigenschaften ==
 
== Technische Daten ==
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| Messbereich || 0 ° .. 180 °
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| PWM-Modulation || analog
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| PWM-Pulszykluszeit || 20 ms
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| PWM-Pulsweite || 500-2400 ms
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| Versorgungsspannung || 4.0 V .. 7.2 V
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| Versorgungsstrom || 20 mA
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| Geschwingigkeit || 0,12 s/60 ° (@4,8 V, lastfrei)
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| Drehmoment || 1,5 kg/cm (@4,8 V)
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| Gewicht || 9 g
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| Getriebe || Kunststtoff
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| Arbeitstemperatur || 0 °C .. +55 °C
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| Abmessungen|| 22,2 mm x 11,8 mm x 31 mm
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== Pinbelegung==
[[Datei:Ansteuerung SG90 Modellbauservo.jpg|thumb|rigth|300px|Abb. 2: Pinbelegung für den Servo SG90]]
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! style="font-weight: bold;" | Pin
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! style="font-weight: bold;" | Farbe
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| 1 ||Ausgang (PWM)  || Orange
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| 2 || Versorgungsspannung 5 V (VCC)  || Rot
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| 3 || Masse (GND) || Braun
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Version vom 27. November 2022, 13:32 Uhr

Abb. 1: Integrierter Temperatursensor TMP36 von Analog Devices

Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider

Einleitung

Ein nicht linearer Widerstandsverlauf und eine komplizierte Berechnung dieses Widerstandswertes sind die Nachteile der günstigen Heißleiter. Durch den stetig wachsenden Halbleitermarkt wurden integrierte Schaltungen und Transistoren immer komplexer. Die in den Halbleiterschaltungen verwendeten Technologien haben temperaturabhängige Verhalten, die bei höheren Frequenzen oder hohen Schaltströmen verstärkt wurden. Darum musste das Temperaturverhalten kompensiert werden.

Auf der anderen Seite kann aber das temperaturabhängige Verhalten der Halbleiterstoffe sinnvoll genutzt werden, um damit einfache und lineare Temperatursensoren herzustellen. Die unerwünschten Eigenschaften bei den Transistoren und integrierten Schaltungen können nun für integrierte Temperatursensoren verwendet werden, wobei die gleichen Herstellungsprozesse wie bei den anderen Halbleitern genutzt werden können.

Die daraus entstandenen integrierten Temperatursensoren sind sehr linear und einfach in der Anwendung. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Typen und Hersteller.

Abb. 2: Anschlussplan des TMP36
Vorsicht
Wenn der Sensor falsch angeschlossen wird, brennt er sofort durch.

Bei schawankender Spannung am USB-Anschluss des Arduino können die Messwerte verfälscht werden. In so einem Fall empfielt es sich, eine externe Spannungsversorgung zu verwenden.


Technische Daten

Messbereich 0 ° .. 180 °
PWM-Modulation analog
PWM-Pulszykluszeit 20 ms
PWM-Pulsweite 500-2400 ms
Versorgungsspannung 4.0 V .. 7.2 V
Versorgungsstrom 20 mA
Geschwingigkeit 0,12 s/60 ° (@4,8 V, lastfrei)
Drehmoment 1,5 kg/cm (@4,8 V)
Gewicht 9 g
Getriebe Kunststtoff
Arbeitstemperatur 0 °C .. +55 °C
Abmessungen 22,2 mm x 11,8 mm x 31 mm

Pinbelegung

Abb. 2: Pinbelegung für den Servo SG90
Pin Belegung Farbe
1 Ausgang (PWM) Orange
2 Versorgungsspannung 5 V (VCC) Rot
3 Masse (GND) Braun


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