max31865三线接法测温电路图

时间: 2023-12-12 10:00:44 浏览: 420
Max31865是一种温度传感器,可以用于测量高精度的温度。它可以通过三线接法来连接到电路中进行温度测量。 Max31865的三线接法的电路图如下所示: 1. 将Max31865的VCC引脚连接到正电源(通常是3.3V或5V)。 2. 将Max31865的GND引脚连接到地。 3. 将Max31865的SDO引脚连接到微控制器的SPI MOSI引脚。这个引脚用于传输数据,将温度信息发送给微控制器。 4. 将Max31865的SDI引脚连接到微控制器的SPI MISO引脚。这个引脚用于接收来自微控制器的命令和配置信息。 5. 将Max31865的SCK引脚连接到微控制器的SPI SCK引脚。这个引脚用于时钟同步。 6. 将Max31865的CS引脚连接到微控制器的SPI CS引脚。这个引脚用于选中Max31865,使其可以与微控制器进行通信。 7. 连接一个电位器或热电阻传感器(RTD)到Max31865的RTD+和RTD-引脚。这个传感器用于测量温度。 通过以上的三线接法,Max31865可以与微控制器进行通信,并将测量到的温度传输给微控制器。使用Max31865的优点是,它具有较高的精度和稳定性,可以在工业环境中广泛应用。
相关问题

max31865三线制pcb原理图

根据引用中的描述,MAX31865的三线制PCB原理图可以通过根据芯片手册的接线原理图和图4.4绘制而成。而根据引用的描述,三线制时需要将三根红线和蓝线都接入电路即可。所以,MAX31865的三线制PCB原理图应该是将图4.4中的BJ1、BJ2、BJ3和蓝线接入电路。请注意,为了获得更多详细信息,可以参考引用中提供的MAX31865芯片的中文和英文资料。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [MAX31865模块的使用-基于ZigBee_CC2530芯片 PT100测温](https://blog.csdn.net/qq_19666399/article/details/116402702)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* [总结——STM32F103C8T6通过MAX31865读取PT100电阻值](https://blog.csdn.net/GSH_Hello_World/article/details/52900276)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

max31865测温

MAX31865是一种热敏电阻至数字输出转换器,专门用于铂电阻温度检测器(RTD)。它可以通过外部电阻设置RTD的灵敏度,并使用高精度的Δ-Σ ADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出。此外,MAX31865还具有高达±45V的过压保护功能,并提供可配置的RTD及电缆开路和短路条件检测。 关于MAX31865的连接,如果采用二线制,只需将两根红线中的任意一根与蓝线连接到电路即可。而采用三线制时,需要将三根线都连接到电路。
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