Adafruit Thermocouple Amplifier 1-Wire

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Artikelnummer: 371983 Kategorie:
Beschreibung
Thermoelemente vom Typ K über einen gemeinsamen 1-Wire-Bus

Hohe Temperaturen digital erfassen und mehrere Messstellen adressieren

Das Adafruit Breakout 1727 wandelt die geringe Thermospannung eines Typ-K-Thermoelements mit dem MAX31850K in digitale 1-Wire-Messwerte um.

Mehrere Breakouts können denselben Datenbus teilen. Die Datenleitung arbeitet mit etwa 3,3-V-Logik und besitzt keinen 5-V-Pegelwandler; bei einem 5-V-Host ist daher eine geeignete Pegelanpassung nötig.

Typ KThermoelement
0,25 °C SchritteAusgabe
1-WireBus
Adafruit MAX31850K 1-Wire Thermoelement-Breakout 1727 von oben
Adafruit Thermocouple Amplifier 1-Wire Breakout Board – MAX31850K Arduino 1727

Pinout und Orientierung

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick

Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

VINlokale Versorgung mit 3,3–5 V
GNDMasse
1-Wire/DataDatenleitung auf etwa 3,3-V-Pegel
Thermoelement +positiver Anschluss des Typ-K-Thermoelements
Thermoelement −negativer Anschluss des Typ-K-Thermoelements
Adafruit MAX31850K 1-Wire Thermoelement-Breakout 1727 von oben
Adafruit Thermocouple Amplifier 1-Wire Breakout Board – MAX31850K Arduino 1727
Typische Projekte

Was du damit bauen kannst

Ofen und Heizplatte messen

Ein Typ-K-Thermoelement an einer geeigneten Messstelle befestigen und hohe Temperaturen digital protokollieren.

Mehrere Messstellen adressieren

Mehrere MAX31850K-Breakouts über ihre 1-Wire-Adressen an einem gemeinsamen Datenbus unterscheiden.

Prozesswärme beobachten

Temperaturverläufe eines beaufsichtigten Heiz- oder Abkühlvorgangs mit Zeitstempel erfassen.

Mikrocontroller-Datenlogger

Messwerte zyklisch auslesen und über die serielle Schnittstelle oder ein lokales Speichermedium sichern.

Schnellstart

Typ-K-Thermoelement mit 3,3-V-Controller auslesen

Polarität des Thermoelements beachten und bei 5-V-Controllern die Datenleitung passend auf 3,3 V pegeln.

Schritt 1Typ-K-Thermoelement und seine Polarität prüfen.
Schritt 2Thermoelement spannungsfrei an der Klemme befestigen.
Schritt 3Versorgung, Masse, Data und Pull-up verbinden.
Schritt 4MAX31850-kompatible Bibliothek und Beispiel installieren.
Schritt 51-Wire-Adresse suchen und Messwert auslesen.
Schritt 6Plausibilität bei Raumtemperatur und definierter Wärmequelle prüfen.
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

WandlerMAX31850K
HerstellerboardAdafruit Produkt 1727
Thermoelementtypausschließlich Typ K
Thermoelement-Messbereich−270 bis +1370 °C laut Hersteller
Ausgabeauflösung0,25 °C
Schnittstelle1-Wire
Versorgung3,3–5 V
Datenpegeletwa 3,3 V; nicht 5-V-tolerant
Versorgungsartenlokal oder parasitär
Kaltstellenkompensationintegriert
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.

Technische Grundlage: Adafruit MAX31850K Produktseite · Adafruit MAX31850K Lernanleitung · MAX31850/MAX31851 Datenblatt. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Kann ich ein Typ-J-Thermoelement verwenden?

Nein. Der MAX31850K ist für Thermoelemente vom Typ K ausgelegt.

Ist ein Thermoelement enthalten?

Nein. Das passende Typ-K-Thermoelement wird separat benötigt.

Können mehrere Breakouts an einer Leitung arbeiten?

Ja. Jedes 1-Wire-Gerät besitzt eine Adresse und mehrere Messstellen können denselben Bus teilen.

Kann Data direkt an einen 5-V-Arduino?

Nicht ohne Prüfung und Pegelanpassung. Adafruit weist darauf hin, dass die Datenleitung etwa 3,3 V nutzt und nicht 5-V-tolerant ist.

Dokumentation / Ressourcen

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