RS-232-Powered Temperature Sensor
发布时间:
2019-04-15
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX3232; MAX6576
该应用笔记详细阐述了一种利用RS-232接口供电的温度传感器设计方案。文中描述的对象为MAX6577温度传感器芯片,其核心创新在于通过RS-232接口的Tx通道直接获取电源,并利用Rx通道传输与传感器封装温度成正比的方波信号,从而实现无需额外电源线的温度监测。资料深入剖析了MAX6577的工作原理,并探讨了电路设计中的关键参数及实施注意事项,为工程师在接口受限场景下的温度测量提供了可靠的技术参考。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件。Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX6576/MAX6577 SOT Temperature Sensors with Period/Frequency Output
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6576ZUT+塑料封装器件可靠性报告
September 1, 2011
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32590/MAX32591/MAX32592勘误表
Rev 5
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| 数据手册 - 英文 |
MAXQ1852 DeepCover安全微控制器评估套件简略数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3232ESE+塑料封装器件可靠性报告
May 17, 2013
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32560/MAX32561/MAX32552勘误表
Rev 2
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32560/MAX32561/MAX32552勘误表
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 3.0V至5.5V、低功耗、高达1Mbps、真RS-232收发器,采用四个0.1μF外部电容
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3222CUP+T可靠性报告
May 14, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241* 3.0V to 5.5V, Low-Power, Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers
Rev 10
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6576ZUT+(MAX6577)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 30, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3232PMB1外围模块
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
6/25/2020
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
4/11/2017
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
7/10/2017
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
10/27/2017
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
1/10/2018
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
4/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
最惠国C3可靠性监测报告
7/11/2018
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| 数据手册 - 中文 |
MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器,使用四只0.1μF外部电容
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
mfn2.2μm硅栅CMOS(C3)可靠性监测报告
10/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
mfn2.2μm硅栅CMOS(C3)可靠性监测报告
1/17/2017
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| 数据手册 - 英文 |
68L11D Module
2018/09/16
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E±15kV ESD保护,低至10nA,3.0V至5.5V,高达1Mbps,真RS-232收发器数据表
Rev 13
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3100评估套件数据表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3188E/MAX3189E±15kV ESD保护、1Mbps、1μARS-232变送器,采用SOT23-6封装
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
max3232eet+塑料封装器件可靠性报告
August 7, 2009
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| 数据手册 - 中文 |
MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246 ±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器 Data Sheet
Rev 12
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1403电动汽车系统数据表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX323/MAX324/MAX325精密、单电源、SPST模拟开关
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
新的RS-232 IC具有1μA电源电流、±15kV ESD保护和3V操作应用说明
Aug 16, 2002
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技术论坛
有没有美信MAX3232EEUE和MAX3490ESA的白板(无丝印和LOGO)产品?
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需要替换美信的串口RS232收发器芯片,型号为MAX3232EEUE+,封装为 TSSOP16_65。请推荐国产。
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在网络安全工控机产品中用到了 Maxim的MAX3232ESE+、通信速率是120 kb/s、供电是3V~5.5V。想找国产替代方案。
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
便携式温度监测应用说明1754
本文详细介绍了设计并实现一款用于车内温度记录的电路。该电路采用MAX6576温度传感器、AT90S2313微控制器和AT24C128非易失性存储器等组件,通过每十分钟记录一次温度数据,持续一个月,以监测车内温度变化。文章详细描述了电路设计、组件选择、硬件和软件实现过程,并对测试结果进行了分析。
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电信电源为温度传感器供电
本资料介绍了如何使用MAX6576数字温度传感器在-48V电信系统总线上实现温度至周期的转换。该电路无需额外电源,即可使IC传感器从-48V供电,并通过添加少量组件,可作为可编程逻辑控制器(PLC)或其他数字I/O的接口。该方案适用于大多数工业系统的数字I/O要求。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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Maxim 引领 ESD 保护之路
本资料主要介绍了Maxim公司关于ESD(静电放电)保护的相关内容。资料中详细描述了ESD对电子元器件的影响,以及Maxim公司提供的多种ESD保护解决方案,包括TransZorb™、AutoShutdown™等。此外,资料还涉及了不同ESD测试标准和测试方法,如IEC 1000-4-2、MIL-STD-883等。
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DEEPCOVER® 嵌入式安全 方案指南
Maxim Integrated的DEEPCOVER嵌入式安全方案指南详细介绍了其安全产品和服务,旨在为物联网(IoT)设备提供安全保障。指南涵盖了安全微控制器、安全认证器、工厂密钥管理、多器件编程以及支持服务。方案旨在防止假冒、IP反向工程、恶意软件注入等攻击,确保设备安全认证、安全引导和加密。指南还提供了DeepCover安全微控制器和认证器的详细规格和应用案例。
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长双绞线读取数字温度传感器应用说明
本文介绍了一种用于远程IC热传感器的简单且经济的接口电路。该电路利用MAX6576温度传感器和MAX9140比较器,通过双绞线电缆实现温度数据的远程传输。该方案适用于中低精度温度测量,尤其适用于需要从远离电源和处理电子设备的位置获取温度数据的应用。电路设计简单,信号完整性良好,适用于长距离传输。
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如何简化单片机与温度传感器的接口应用说明
本文探讨了如何简化微控制器与温度传感器之间的接口。文章首先介绍了使用微控制器读取温度传感器的原理,然后分析了传统设计中可能遇到的问题,如分辨率、误差预算、非线性转换等。接着,文章提出了解决这些问题的方法,包括使用具有数字接口的温度传感器、基于PWM输出的温度传感器、远程二极管温度传感器等。此外,文章还介绍了如何通过电压比较器和热开关来简化温度检测,以及如何使用远程结温度传感器来测量非紧密耦合的温度。最后,文章提供了Maxim公司相关产品的信息。
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隔离温度传感器
本应用笔记介绍了一种新型电路,该电路可隔离并为温度传感器供电。设计采用MAX6576温度传感器和MAX845隔离变压器驱动器。该电路解决了在温度传感应用中,传感器安装位置与数据采集系统电位差异较大时,如何实现电隔离和供电的问题。MAX6576传感器结合了温度传感器、信号处理电子设备和易于使用的数字I/O接口,具有低成本、低功耗的特点,并能在+3V至+5V的电压范围内保持其精度规格。该电路通过变压器隔离传感器输出,提供数字输出,其周期编码了温度信息。
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红外链接温度传感器允许温度传感器的隔离
本文介绍了一种通过红外链接传输温度数据的电路,实现了温度传感器的隔离。该电路包括红外发射器、红外接收器和温度传感器。针对从地电位几十伏的点上获取温度读数困难的问题,提出了一种仅通过红外连接到读数点的温度探头解决方案。文章详细介绍了MAX6576低功耗温度传感器的工作原理和电路设计,以及红外接收器和信号处理单元的构成。此外,还讨论了电池选择、电路尺寸和红外链接的传输范围等问题。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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Engineering Journal Volume Forty-Two:用于电信/数据通信的隔离式电源/均衡千兆位铜缆连接的IC
本资料主要涉及元器件行业的技术应用和设计理念。内容包括了不同类型的IC、µP、I/O等元器件的介绍,以及它们在电路设计中的应用。资料还涵盖了信号传输、电源管理、通信接口等方面的技术细节,并提供了相关的设计案例和解决方案。
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温度传感器ICs简化设计应用说明694
本文探讨了温度传感器集成电路(IC)的类型和应用。文章介绍了不同类型的温度传感器,包括模拟输出、数字I/O和“模拟+数字”输出传感器。详细讨论了每种类型的特点、应用场景和优势。此外,文章还展望了温度传感器技术的发展趋势,包括更高级的功能和接口。
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使用单线传感器简化隔离温度传感应用说明1075
本应用笔记介绍了使用单线传感器简化隔离式温度传感的方法。主要内容包括:1. 需要隔离的传感器应用场景;2. 使用单线传感器实现隔离的方法;3. 介绍MAX6575H/L系列传感器,该系列传感器可以在单线双向数字总线上复用多达8个传感器;4. 传感器通信时序和温度计算方法。
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MAX1169 ADC与PIC微控制器接口应用说明
本文档介绍了如何将MAX1169模数转换器(ADC)与PIC微控制器进行接口连接。内容包括一个基于PIC18F442的示例电路和软件,软件中包含用于通过400kHz内部MSSP I²C端口将ADC连接到PIC微控制器的函数调用。MAX1169是一款16位低功耗ADC,具有2线I²C兼容的串行接口,支持快速模式和高速模式。示例电路使用MAX1169EVKIT,包括MAX1169、输入缓冲器(MAX4430)和PCB布局。软件示例程序从MAX1169读取连续转换,并通过软件UART以115kbps的速度传输到PIC。
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低功耗3V ADC为0.05%线性
本文介绍了使用微控制器(µC)与集成数字到模拟转换器(DAC)和比较器创建低成本、0.05%线性的ADC的方法。该ADC电路简单,仅需3V电源,无需负电源或昂贵的高精度元件,且功耗极低(10µA)。单次转换包含12,000次比较,耗时约300ms。电路通过比较器输出高电平时微控制器关闭的开关数量来计算PWM占空比,从而实现电压测量。该系统完全比例,占空比等于NH/12000 = VIN/VREF。通过调整比较次数和分辨率,可以实现不同的转换速度和精度。
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