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Como saber si funciona un lm35

Prueba de precisión del circuito lm35

en el paso 3ReplyUpvoteMuchas gracias por compartir este conocimiento con el público. Me estoy enfrentando a un reto para integrar el LM35 y el sensor de latidos. Cada vez que lo integro, el valor de la temperatura será incorrecto, comenzará a leer 40, 52, 21 grados celcuis en lugar de 27.¿Cómo puedo resolver este problema? gracias por su comprensión 0tgray1Pregunta

RespuestaUpvoteSujay,¿Existe algún sensor que se pueda utilizar con este circuito y código que tenga un rango de temperatura de hasta 200 grados. Gracias por la página.Jim.0RavinderK19

¡RespuestaUpvoteHola Sujay, gracias por publicar esto! Una pregunta rápida: Hice este esquema pero la temperatura no se muestra correctamente. Tengo variaciones entre 120-202 Celsius en la temperatura ambiente. He probado varios esquemas con LM35 pero tengo los mismos resultados. Estoy usando un arduino nano con chipset atmel 328P si importa.¿Alguna idea de por qué no está funcionando correctamente? ¡Gracias!

Termómetro digital con sensor de temperatura LM35 y

Para uno de nuestros proyectos, intentamos conectar el sensor de temperatura LM35 con Arduino pero no pudimos hacerlo. Sí, lo que parecía una tarea fácil se convirtió en un día entero de esfuerzo. Inicialmente asumimos que el sensor estaba defectuoso, pero después de probar unos 15 sensores, vimos el mismo problema una y otra vez; todos estos sensores provenían del mismo lote de 85 sensores que teníamos en el laboratorio. Intentamos no sólo probar numerosos sensores con Arduino, sino también medir la salida del sensor con un multímetro, sin embargo cada sensor que probamos dio resultados extraños.  Después de eso, estábamos seguros de que el problema estaba en el sensor. Probamos un montón de cosas diferentes y buscamos en un montón de discusiones del foro, y descubrimos que no éramos los únicos que tenían este problema, y al final, no fuimos capaces de encontrar una solución.

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Una vez hechas las conexiones de hardware, subimos el sketch básico al Arduino UNO (del que hemos hablado más adelante) y observamos la ventana del monitor de serie sólo para ver que la salida está oscilando de 0*C a 35*C. Este fue el primer comportamiento inusual que hemos experimentado.

Sensor de temperatura LM35

Conecté el LM35DZ – conecté 5,25V del USB a VIN y la tierra del USB a GND. Luego comprobé la tensión a través de GND y VOUT – 0,0V. Luego probé VOUT y VIN – 4.75V. Debería haber sido 0,23V (en temperatura ambiente) entre GND y VOUT, según tengo entendido. Entonces decidí usar un voltaje más alto (12V), porque, la hoja de datos especifica que VIN puede ser 4-20V. En el momento en que encendí la fuente de alimentación, salió humo del LM35DZ. ¿Qué ha pasado? ¿Fue una imitación china barata? No se necesita ninguna resistencia ni nada más. Al menos el humo huele bien…

El circuito de muestra de la hoja de datos muestra una salida abierta (presumiblemente en una entrada de alta impedancia como el A/D del ‘328), o conectada a -Vs a través de una resistencia elegida para consumir 50 mA. El acceso a -Vs no es típico de nuestras aplicaciones, pero muestran una resistencia limitadora de corriente a tierra en ese caso. Así que yo esperaría que la conexión a tierra de la salida hiciera que el dispositivo consumiera más corriente de la que podía disipar sin sobrecalentarse.

LM35 bueno vs LM35 falso

Hay una gran variedad de circuitos integrados de sensores de temperatura analógicos activos que proporcionan una tensión de salida proporcional a la temperatura. Por lo general, no requieren ninguna calibración externa ni acondicionamiento de la señal, por lo que su salida puede alimentarse directamente a la entrada de un ADC para su procesamiento digital. Algunos ejemplos de este tipo de sensores son LM34, LM35, TMP35/36/37 y MCP9701. Si tienes algún problema para utilizar alguno de estos sensores en tu proyecto, aquí tienes una forma rápida de comprobar si tu sensor funciona o no.

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La técnica es muy sencilla. Estos sensores dan una tensión de salida analógica proporcional a la temperatura. Puedes utilizar un multímetro como voltímetro de bajo rango y medir la salida para ver si te está dando la tensión de salida correcta correspondiente a la temperatura ambiente, tal y como se especifica en sus hojas de datos. También puedes dar un poco de tu calor corporal poniendo un dedo sobre el sensor y ver si el voltaje de salida aumenta en consecuencia. Tomemos como ejemplo el sensor LM34, cuya tensión de salida es proporcional a la temperatura Fahrenheit. El factor de conversión de temperatura a tensión es de +10,0 mV/°F, lo que significa que si la temperatura circundante es de 75 °F, la salida del LM34 será de 750 mV. El LM34 funciona de 5 a 30V, por lo que se puede alimentar directamente con una pila de 9V. La figura siguiente muestra la configuración para probar el sensor LM34 utilizando un multímetro. El multímetro está configurado como un voltímetro de rango 0-2000 mV. Lo que aparezca en el medidor, si se divide por 10, te dará la temperatura en Fahrenheit. ¿No es ésta una de las formas más sencillas de construir un termómetro digital?