LM35ピン配列、データシート、アプリケーション回路

問題を排除するために楽器を試してください





この投稿では、データシート、ピン配置、およびその他の技術仕様を理解して、LM35アプリケーション回路を作成する方法について説明しています。

作成者:SSコパーティ



LM35の主な仕様

IC LM35は、トランジスタのように見える温度測定装置です(最も人気のあるパッケージはTO-92パッケージです)。

このデバイスは、低コストで信頼性が高く、摂氏+ -3 / 4度の精度を備えているため、温度を測定する必要のあるほとんどの回路に搭載されています。



センサーの低コストは、ウェーハレベルのトリミングとキャリブレーションによるものです。

このICは、温度測定の精度が高いため、サーミスタよりもはるかに優れています。

LM35のピン配置図

ピン配置の詳細

上の図からわかるように、LM35 ICは3つのピンで構成されており、そのうち2つはセンサーに電力を供給するためのもので、もう1つは出力信号ピンです。センサーは摂氏-55度から150度までどこでも動作します。

出力温度は、摂氏での温度変化に正比例します。他のバリアントLM35Cも利用可能で、その温度範囲は摂氏-40〜110度です。

技術仕様と機能

このデバイスは、摂氏1度あたり10mVの温度上昇を示します。

このデバイスはわずか60µAの電流を消費します。そのため、バッテリーや電源から多くの電力を消費しません。

また、この低電流により、デバイスの自己発熱は0.1°Cと低くなります。

TO-46やTO-220など、パッケージが異なるこのデバイスの他のバリエーションも利用できます。

これらは従来のものと同じように機能しますが、使用領域と特定のアプリケーションの実現可能性が異なります。

たとえば、TO-46金属パッケージは、温度を測定する必要のある表面に直接接触させることができるため、表面温度の測定に使用できますが、TO-92パッケージは、デバイスがほとんど温度を測定するため、使用できませんでした。金属端子はプラスチックケーシングよりも高い温度を伝導するため、デバイスの端子の温度に基づきます。

したがって、TO-92パッケージのLM35は、ほとんどの回路の気温を測定するために使用されます。

ブロック図と内部機能

LM35のブロック図

上の画像は、ICLM35の内部ブロック図を示しています。ここでは、ICがいくつかのオペアンプA1とA2を中心に内部構成されていることがわかります。最初のオペアンプA1は、カレントミラーとして構成された2つのBJTによって形成されたフィードバックループを介して正確な温度センサーとして構成されています。

カレントミラーは、完全に線形で安定した温度検出速度を保証し、出力での誤ったトリガーや不正確な温度測定値を防ぎます。

検出された温度は、電流ミラーのエミッタ側で摂氏1度あたり8.8mVの速度で生成されます。

出力は、高インピーダンス電圧フォロワとして構成された別のオペアンプA2を使用してバッファステージに適用されます。

このA2ステージは、温度から電圧への変換を強化するバッファとして機能し、エミッタフォロワとして構成された別の高インピーダンスBJTステージを介してICの最終出力ピンに提示します。

したがって、最終出力は実際の温度センサーステージから高度に分離され、高精度の温度検出応答を提供します。これは、リレードライバーステージやトライアックなどの外部スイッチングステージでユーザーが使用できます。

ヒートシンクの使用

LM35センサーICは、ヒートシンクのフィンにはんだ付けして、精度を高め、ゆっくりと移動する空気の検出時間と応答時間を短縮することもできます。

さらによく理解するために、LM35を使用して、温度が指定されたレベルを超えていることを示す次の回路を見てみましょう。

LM35回路はオペアンプIC741を使用して指示を出します

LM35ICを使用した温度検出回路

LM35回路は、コンパレータとしてオペアンプIC741を使用しています。オペアンプは非反転増幅器として構成されています。

つまり、LM35が高温を検出すると、オペアンプの出力が+ veになり、赤色のLEDが点灯して温度が指定レベルを下回り、オペアンプの出力が–veになり、緑色のLEDが点灯します。

高温レベルは、回路のプリセットを使用して設定できます。

赤いLEDが点灯する温度レベルを設定するには、回路がテストされている実際の温度を知る必要があります。そのためには、マルチメータを使用できます。

LM35の出力電圧は摂氏温度の上昇ごとに10mV増加することがわかっているので、マルチメータを使用して出力電圧を測定できます。たとえば、電圧は322mVで、その場所の温度は32.2°Cです。

上記の手順を使用して、ICが機能しているかどうかをテストすることもできます。大気温度計を使用して実際の温度を測定し、LM35で得られた値と比較することができます。正確な値を取得できない場合がありますが、近い値を取得する必要があります。

LM35リレー制御回路

以下に示すように、リレードライバーステージを以前のものに取り付けることにより、ヒーターやファンなどの外部負荷を制御するための正確なLM35ベースの温度コントローラーを構築できます。

上記のLM35回路がどのように機能するかを理解した後、LM35が回路で実際にどのように機能するかを理解する必要があります。




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