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Tiempo: 23/01/2026
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El sensor de temperatura LM35 es un dispositivo analógico de precisión ampliamente utilizado diseñado para proporcionar mediciones de temperatura lineales y precisas directamente en grados Celsius.Este artículo analizará en detalle el sensor de temperatura LM35, incluida su distribución de pines, especificaciones, características, diagrama de bloques funcional, circuitos de aplicación y más.

el Sensor de temperatura LM35 es un dispositivo de circuito integrado de precisión diseñado para medir la temperatura de manera precisa y eficiente.Su voltaje de salida cambia linealmente con la temperatura en grados Celsius, lo que hace que las lecturas de temperatura sean simples y directas.Dado que el sensor está calibrado de fábrica, no requiere calibración adicional ni procesamiento de señales complejo, lo que reduce el esfuerzo de diseño en los sistemas electrónicos.
Una de las ventajas clave del LM35 es su baja impedancia de salida y su mínimo autocalentamiento, lo que le permite ofrecer lecturas estables y confiables incluso durante el funcionamiento continuo.Funciona con fuentes de alimentación simples o dobles y admite un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace adecuado tanto para aplicaciones industriales como de consumo.El sensor está disponible en múltiples opciones de paquete, lo que ayuda a los diseñadores a integrarlo fácilmente en diferentes diseños de circuitos.
Si está interesado en comprar el sensor de temperatura LM35, no dude en contactarnos para conocer precios y disponibilidad.


|
Alfiler
Nombre |
A-46 |
A-92 |
A-220 |
SO-8 |
Alfiler
Tipo |
Descripción |
|
VOUT |
2 |
2 |
3 |
1 |
Salida |
Analógico
salida de temperatura proporcional a la temperatura |
|
Carolina del Norte |
— |
— |
— |
2 |
— |
Sin conexión |
|
Carolina del Norte |
— |
— |
— |
3 |
— |
Sin conexión |
|
Tierra |
3 |
3 |
2 |
4 |
suelo |
Tierra del dispositivo
pin, conectar al negativo de la fuente de alimentación |
|
Carolina del Norte |
— |
— |
— |
5 |
— |
Sin conexión |
|
Carolina del Norte |
— |
— |
— |
6 |
— |
Sin conexión |
|
Carolina del Norte |
— |
— |
— |
7 |
— |
Sin conexión |
|
+VS |
1 |
1 |
1 |
8 |
poder |
poder positivo
entrada de suministro |
|
modelo |
Tipo |
Salida |
Temperatura
Rango |
Precisión |
Notas |
|
LM34 |
CI analógico |
10 mV/°F |
0°C a 100°C |
±1°F |
Salida en
escala farenheit |
|
LM36 |
CI analógico |
10mV/°C |
−40°C a 125°C |
±2°C |
mejor para
detección de baja temperatura |
TMP36
![]() |
CI analógico |
10mV/°C |
−40°C a 125°C |
±2°C |
No requiere
oferta negativa |
|
DS18B20
|
digitales |
Digital (1 cable) |
−55°C a 125°C |
±0,5 °C |
Alta precisión,
interfaz digital |
|
DHT11 |
digitales |
digitales |
0°C a 50°C |
±2°C |
Medidas
temperatura y humedad |
|
DHT22 |
digitales |
digitales |
−40°C a 80°C |
±0,5 °C |
Mayor precisión
que DHT11 |
MCP9700
![]() |
CI analógico |
10mV/°C |
−40°C a 125°C |
±2°C |
Bajo consumo
sensor de temperatura |
El diagrama de bloques del LM35 muestra cómo se convierte la temperatura en una salida de voltaje precisa dentro del sensor.En el núcleo del circuito hay un elemento sensor de temperatura basado en el comportamiento de la unión del transistor, que genera un voltaje que cambia de manera predecible con la temperatura.Esta referencia interna produce una pequeña señal dependiente de la temperatura que forma la base de la medición.

Esta señal es procesada primero por una etapa amplificadora interna que la estabiliza y acondiciona.El diagrama muestra cómo el sensor utiliza transistores y resistencias combinados para crear un voltaje que aumenta linealmente a medida que aumenta la temperatura.Este diseño ayuda a garantizar una buena precisión y coherencia en todo el rango operativo.
Finalmente, la señal condicionada se envía a un amplificador de salida que la escala a un nivel utilizable.Esta etapa produce la conocida salida LM35 de 10 mV por grado Celsius en el pin VOUT.La etapa de salida también proporciona una baja impedancia de salida, lo que hace que el sensor sea fácil de conectar directamente a microcontroladores, ADC o circuitos de medición sin acondicionamiento de señal adicional.
|
Parámetro |
Especificación |
|
Tipo de sensor |
Precisión
sensor de temperatura de circuito integrado |
|
Tipo de salida |
voltaje analógico |
|
Salida
Sensibilidad |
10mV/°C |
|
Temperatura
Escala |
Celsius (°C) |
|
Operando
Rango de temperatura (LM35) |
−55°C a +150°C |
|
Operando
Rango de temperatura (LM35C) |
−40°C a +110°C
(-10°C con precisión mejorada) |
|
Precisión a 25°C |
±0,25°C
(típico) |
|
Precisión superior
Gama completa |
±0,75°C
(típico) |
|
Voltaje de suministro
Rango |
4V a 30V |
|
Corriente de suministro |
~60 µA |
|
Autocalentamiento |
< 0,1°C en
aire quieto |
|
Impedancia de salida |
~0,5 Ω (típico) |
|
Corriente de salida
Capacidad |
Solo fuente,
corriente de sumidero limitada a ~1 µA |
|
Calibración |
Fábrica
calibrado, no requiere recorte externo |
|
Interfaz |
directo
conexión a ADC, microcontroladores y circuitos de lectura |
El LM35 proporciona un voltaje de salida que corresponde directamente a la temperatura en grados Celsius, eliminando la necesidad de conversión de unidades de Kelvin o Fahrenheit.
La salida aumenta en 10 milivoltios por cada aumento de 1°C en la temperatura, lo que hace que los cálculos de temperatura sean simples y predecibles.
El sensor ofrece lecturas confiables alrededor de la temperatura ambiente, lo cual es importante para aplicaciones de monitoreo electrónico, de laboratorio y de interiores.
El LM35 puede funcionar en un amplio rango de temperaturas, lo que permite su uso tanto en entornos de baja como de alta temperatura.
Su baja impedancia de salida y señal estable permiten una medición precisa de la temperatura incluso cuando el sensor está ubicado lejos del circuito de lectura o control.
La calibración de fábrica durante la fabricación elimina la necesidad de componentes de recorte externos, lo que reduce el costo general del sistema.
El amplio rango de voltaje operativo hace que el LM35 sea compatible con muchas fuentes de energía, incluidas baterías y fuentes de alimentación reguladas.
El consumo de energía muy bajo ayuda a minimizar el uso de energía y hace que el sensor sea adecuado para sistemas de bajo consumo y que funcionan con baterías.
La mínima generación de calor interno garantiza que el sensor no afecte significativamente sus propias lecturas de temperatura.
El sensor mantiene una respuesta altamente lineal en su rango operativo, lo que mejora la precisión de la medición.
Una impedancia de salida baja permite que el LM35 controle entradas ADC y líneas de señal directamente sin circuitos de amortiguación adicionales.

El circuito básico del sensor de temperatura centígrado muestra el LM35 conectado mediante una única fuente de alimentación positiva.En esta configuración, el sensor genera directamente un voltaje analógico que aumenta linealmente con la temperatura a una velocidad de 10 mV por grado Celsius.Dado que la salida comienza en 0 mV cerca de 0 °C, esta configuración es muy adecuada para mediciones de temperatura por encima del punto de congelación.Su cableado simple lo hace ideal para monitoreo de uso general, proyectos de microcontroladores y aplicaciones que solo requieren lecturas de temperatura positivas.
El circuito del sensor de temperatura centígrado de rango completo demuestra cómo el LM35 puede medir temperaturas por debajo de 0°C utilizando voltajes de suministro tanto positivos como negativos.La resistencia agregada conectada al suministro negativo permite que la salida cambie, lo que permite una detección precisa en todo el rango de temperatura.Esta configuración es útil en entornos donde las temperaturas pueden caer por debajo del punto de congelación y se requiere una cobertura de temperatura más completa.
• Monitoreo de la temperatura ambiente
• Proyectos basados en microcontroladores
• Sistemas de monitoreo del clima
• Control de temperatura industrial
• Monitoreo del suministro de energía y del disipador de calor
• Electrónica de consumo
• Monitoreo de temperatura de batería y cargador
• Sistemas de climatización
• Equipo médico y de salud.
• Kits educativos y de capacitación
|
Parámetro |
LM35
Sensor de temperatura |
LM335
![]() |
|
Temperatura
Escala de medición |
Celsius (°C) |
Kelvin(K) |
|
Tipo de salida |
voltaje analógico |
voltaje analógico |
|
Salida
Sensibilidad |
10mV/°C |
10mV/K |
|
Salida a 25°C |
250 mV |
~2,98 V (298 K) |
|
Operando
Rango de temperatura |
−55°C a +150°C |
−40°C a +100°C |
|
Precisión a 25°C |
±0,25°C
(típico) |
±1°C (típico,
no calibrado) |
|
Precisión superior
Gama completa |
±0,75°C
(típico) |
±2°C (típico) |
|
Calibración |
Fábrica
calibrado en °C |
Requiere
calibración externa |
|
Externo
Recortar |
No requerido |
Requerido para
mejor precisión |
|
Voltaje de suministro
Rango |
4V a 30V |
4V a 30V |
|
Corriente de suministro |
~60 µA |
~400 µA |
|
Autocalentamiento |
< 0,1°C en
aire quieto |
Más alto que LM35 |
|
Impedancia de salida |
Bajo (~0,1–0,5 Ω) |
Más alto que LM35 |
|
Linealidad de salida |
Alto (±0,25°C
típico) |
moderado |
|
Facilidad de
Interfaz |
muy facil
(lectura directa en °C) |
Requiere
Conversión de Kelvin a Celsius |
|
Paquetes típicos |
A-92, A-220,
SOIC, TO-CAN |
A-92, A-220 |
|
Costo |
Ligeramente más alto |
inferior |
|
común
Aplicaciones |
Precisión
detección de temperatura, MCU |
Básico
detección de temperatura, circuitos de calibración |
|
parte
Número |
Paquete
Tipo |
cuerpo
Tamaño (nominal) |
|
LM35 |
TO-CAN (3) |
4,699 mm × 4,699
milímetros |
|
A-92 (3) |
4,30 mm × 4,30
milímetros |
|
|
SOIC (8) |
4,90 mm × 3,91
milímetros |
|
|
A-220 (3) |
14,986 milímetros ×
10,16 milímetros |
El sensor de temperatura LM35 se ofrece en múltiples opciones de paquete para adaptarse a diferentes requisitos de diseño y montaje.Está disponible en cuatro tipos de paquetes, incluidos TO-92, TO-220, TO-CAN (lata de metal) y SOIC.Cada paquete proporciona el mismo rendimiento eléctrico y al mismo tiempo permite flexibilidad para la creación de prototipos, uso industrial o diseños de PCB compactos.A continuación se muestra el paquete TO-92 adecuado para aplicaciones de montaje en superficie y con espacio limitado.

Instrumentos de Texas tiene una sólida capacidad de fabricación para producir el sensor de temperatura LM35, respaldada por décadas de experiencia en diseño de semiconductores analógicos y de señal mixta.TI diseña y fabrica el LM35 utilizando técnicas precisas de calibración y recorte a nivel de oblea, lo que garantiza precisión, linealidad y confiabilidad constantes sin la necesidad de ajustes externos.Su infraestructura global de control de calidad, empaquetado y fabricación de semiconductores permite que el LM35 se ofrezca en múltiples opciones de paquete y cumpla con estrictos estándares industriales y comerciales.
El sensor de temperatura LM35 es una solución fácil de usar para una medición precisa de la temperatura en sistemas basados en grados Celsius.Su salida lineal de 10 mV/°C, bajo autocalentamiento, calibración de fábrica y amplio rango de voltaje de suministro simplifican el diseño del circuito y mantienen una precisión confiable.A través de sus especificaciones, características, circuitos de aplicación y comparación con alternativas como el LM335

LM335
ST
LM335 ST
In Stock: 31379 pcs
, el LM35 resulta adecuado para una amplia gama de tareas de monitoreo y control.
Para calcular la temperatura, divida el voltaje de salida del LM35 (en milivoltios) por 10. Por ejemplo, 320 mV corresponde a 32°C.
Sí, el LM35 se puede utilizar con medidores analógicos, comparadores o amplificadores operacionales para mostrar o controlar la temperatura sin un microcontrolador.
No, el LM35 no requiere disipador de calor en condiciones normales debido a su muy bajo autocalentamiento durante el funcionamiento.
Sí, pero medir por debajo de 0°C requiere una fuente de alimentación dual o un circuito compensado para cambiar el voltaje de salida.
No, el LM35 no es resistente al agua de forma predeterminada y debe estar cerrado o protegido para ambientes exteriores o de alta humedad.
Las causas comunes incluyen ruido eléctrico, cables largos sin blindaje, mala conexión a tierra y filtrado insuficiente de la fuente de alimentación.
Sí, se pueden usar varios sensores LM35 juntos, siempre que cada sensor tenga el cableado adecuado y canales ADC separados si es necesario.
CAP CER 2PF 50V C0G/NP0 0402
CAP CER 100PF 16V NP0 0201
IC DGTL POT 100KOHM 14TSSOP
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
IC REG BUCK ADJ 2A 14HTSSOP
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 24QFN
DC DC CONVERTER 24V 500W
IC SRAM 4.5MBIT PAR 100TQFP
HIN206ACA-T INTERSIL
S908GZ60CFJE FREESCALE
SAMSUNG BGA
ZILKER BGA

LM335 ST
Existencias disponibles: 1073
SENSOR DIGITAL -55C-125C TO92-3
Existencias disponibles: 683

Existencias disponibles: 1568
11 B -55 ~ 125C 1-WIRE DIGITAL,
Existencias disponibles: 1727

Existencias disponibles: 1018


