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Kleiner, stromsparender 4-20 mA Sensor-Transmitter von Maxim verbessert die Systemgenauigkeit in industriellen Automatisierungsanwendungen
Der hochintegrierte 4-20 mA Sensor-Transmitter MAX12900 benötigt über 20 % weniger Platz und bis zu 50 % weniger Leistung
MÜNCHEN - 7. Februar 2018 - Kleine, stromsparende und hochgenaue Designs für Anwendungen in der industriellen Automatisierung lassen sich jetzt mit dem extrem stromsparenden und hochintegrierten 4-20 mA Sensor-Transmitter MAX12900 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) realisieren. Ideale Anwendungen sind unter anderem industrielle Automatisierung und Prozesssteuerung, über die Stromschleife gespeiste 4-20 mA Stromgeber, Fern-Instrumentierung und intelligente Sensoren.

Heutzutage müssen Systemdesigner bei der Entwicklung fortschrittlicher 4-20 mA Sensor-Transmittern einige Aspekte beachten. Dazu gehören eine verbesserte Messgenauigkeit in einem großen Temperaturbereich und ein kleiner Formfaktor, um in ein kleines Gehäuse zu passen. Zusätzlich muss die Stromaufnahme ihres gesamten Sensor-Transmitter-Systems in einem engen Rahmen von maximal 4 mA bleiben.

Der MAX12900 verbessert die Systemgenauigkeit mit einer 10 ppm/°C Spannungsreferenz für eine bis zu 3,5mal niedrigere Drift im Vergleich zu konventionellen Lösungen. Die kleine Grundfläche (5 mm x 5 mm Gehäusegröße) des MAX12900 integriert zehn optimierte Bausteine, die erhebliche Platzeinsparungen von 20 % bis 50 % gegenüber konventionellen 4-20 mA Sensor-Transmitter-Implementierungen ermöglichen. Ein integrierter Hochspannungs-LDO und Power-Sequencing-Fähigkeiten vereinfachen das Einschalten des 4-20 mA Sensor-Transmitters. Die maximale Stromaufnahme liegt bei nur 250 µA, was eine Leistungseinsparung von bis zu 50 % gegenüber konventionellen Lösungen bedeutet. Der Einsatz der neuen MAX12900-Lösung vereinfacht die Umsetzung und spart dadurch Systemkosten, indem Pulsweitenmodulations-Daten von einem Mikrocontroller in Strom über die 4-20 mA-Schleife mit Zwei-, Drei- oder Vierleiteranschluss gewandelt wird. Der MAX12900 ist in einem 32-Pin TQFN-Gehäuse verfügbar und in einem großen industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C einsetzbar.

Wichtige Vorteile
  • Kleine Größe: 20 % bis 50 % kleiner als konventionelle Lösungen; Gehäusegröße 5 x 5 mm
  • Hohe Genauigkeit: 10 ppm/°C Spannungsreferenz für bis zu 3,5mal niedrigere Drift im Vergleich zu konventionellen Lösungen; 0,01 % maximale Linearität
  • Stromsparend: um bis zu 50 % geringere Stromaufnahme gegenüber konventionellen Lösungen; 250 µA maximaler Strom
Stellungnahmen

"Mit Maxims MAX12900 sind wir nun flexibel genug, um Zwei- und Drei-Draht-Konfigurationen in unsere Lösungen einzubauen", sagte Jürgen Schmollinger, Gruppenleiter Elektronikentwicklung im Bereich Drucksensoren bei IFM. "Zusätzlich können wir ihn durch seine hohe Genauigkeit sowohl mit mittelklassigen als auch mit High-End 4-20 mA Transmittern einsetzen."
"Die Kombination aus Integration und Flexibilität machen den MAX12900 zusammen mit der geringen Leistungsaufnahme und der hohen Genauigkeit zur idealen Lösung für stromsparende Sensor-Transmitter und industrielle Sicherheitsanwendungen", erklärte Carmelo Morello, Executive Business Manager bei Maxim Integrated.

Verfügbarkeit und PreisDer MAX12900 Sensor-Transmitter wird auf der embedded world 2018 vom 27. Februar bis zum 1. März (Nürnberg) am Stand des Distributionspartners EBV (Halle 3A, Stand 229) im Demobereich von Maxim zu sehen sein.
Über Maxim Integrated

Maxim Integrated entwickelt innovative Analog- und Mixed-Signal-Produkte und -Technologien, mit denen Systeme kleiner, intelligenter, sicherer und energieeffizienter werden. Wir ermöglichen Design-Innovationen unserer Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie und Healthcare, im Mobile-Consumer-Segment und auf dem Gebiet der Cloud-Rechenzentren für branchenführende Lösungen, die dazu beitragen, die Welt zu verändern. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
 
 
 
» Maxim Integrated
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» Presse-Information
Datum: 07.02.2018 15:15
Nummer: 03/18 DE
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