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Guia do Sensor de Temperatura LM35: Pinagem, Recursos, Fiação e Aplicações

dez. 18 2025
Fonte: DiGi-Electronics
Navegar: 896

O sensor de temperatura LM35 é uma escolha amplamente confiável para quem precisa de medição de temperatura precisa, linear e sem calibração. Sua saída analógica simples, baixo consumo de energia e ampla faixa de operação a tornam ideal para aplicações embarcadas, industriais e ambientais. Este artigo explora suas características, práticas de fiação, aplicações e considerações práticas para alcançar leituras de temperatura confiáveis.

Figure 1. LM35 Temperature Sensor

O que é o sensor de temperatura do LM35?

O LM35 é um sensor analógico de temperatura de precisão que fornece uma voltagem diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius. Com um fator de escala fixo de 10 mV/°C, ele fornece uma relação simples e linear entre temperatura e tensão de saída. Como o LM35 é calibrado de fábrica e opera com autoaquecimento mínimo, ele se integra facilmente tanto a sistemas básicos quanto avançados de medição.

Pinagem LM35

Figure 2. LM35 Pinout

Número do PINNome PINDescrição
1VccTensão de alimentação de entrada, tipicamente +5V
2Saída AnalógicaA tensão aumenta em 10 mV para cada 1°C. Fornece 0V a 0°C quando usa uma única fonte. Saída de temperatura negativa requer um trilho de fornecimento negativo.
3CampoConecte-se ao terra do sistema

Recursos do Sensor LM35

CaracterísticaDescrição
Tensão de Entrada−2V a 35V (comumente opera em 5V)
Faixa de Temperatura−55°C a +150°C
Saída Linear10 mV/°C para conversão direta de analógico para digital
Precisão±0,5°C em temperatura ambiente
Consumo AtualMenos de 60 μA, ideal para sistemas de baixo consumo
Design GeralCI compacto e de baixo custo, adequado para sensoriamento embarcado ou remoto
Pacotes DisponíveisPARA-92, PARA-220, TO-CAN, SOIC

Sensores de Temperatura Equivalentes ou Alternativos

Aqui estão as alternativas comuns ao LM35 e como elas diferem:

Figure 3. DS18B20

• DS18B20 – Sensor digital de 1 fio que oferece alta precisão, forte imunidade ao ruído e confiabilidade em cabos longos. Ideal para ambientes hostis ou eletricamente barulhentos.

Figure 4. DS1620

• DS1620 – Um sensor digital com termostato embutido e recursos de controle para sistemas regulados por temperatura.

Figure 5. LM94022

• LM94022 – Um sensor analógico de baixa tensão otimizado para aplicações movidas a bateria ou de ultra baixa consumo.

Aplicações do Sensor de Temperatura LM35

Monitoramento Ambiental

Figure 6. Environmental Monitoring

Usado em estações meteorológicas, agricultura inteligente e sistemas de clima interno para monitorar a temperatura ambiente interna ou externa com precisão confiável.

Gestão Térmica

Figure 7. Thermal Management

Integrado a circuitos eletrônicos para evitar superaquecimento controlando ventiladores de resfriamento, acionando alarmes ou iniciando o desligamento térmico automático quando as temperaturas ultrapassam os limites seguros.

Sistemas de Monitoramento de Baterias

Figure 8. Battery Monitoring Systems

Ajuda a garantir carregamento e descarga seguros em baterias de íon-lítio e chumbo-ácido, acompanhando a temperatura da bateria e prevenindo danos causados por descontrolo térmico.

Sistemas HVAC

Figure 9. HVAC SystemsFigure

Aumenta a eficiência dos equipamentos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado ao fornecer dados precisos de temperatura para regular o fluxo de ar, o funcionamento do compressor e os modos de economia de energia.

Automação Residencial e Dispositivos IoT

Figure 10. Home Automation and IoT Devices

Comumente usado em termostatos inteligentes, nós sensores e sistemas de monitoramento de temperatura baseados em IoT devido à sua simplicidade e compatibilidade com microcontroladores.

Controle de Processos Industriais

Figure 11. Industrial Process Control

Apoia a regulação de temperatura em manufatura, instalações de armazenamento e ambientes laboratoriais, onde a medição de temperatura estável e precisa é essencial.

Como usar o LM35 em circuitos práticos?

O LM35 fornece uma saída analógica proporcional à temperatura e requer apenas três conexões básicas:

• Conecte +5V ao pino Vcc.

• Conecte o Terra ao aterramento do sistema.

• Ler a tensão analógica do pino 2 usando um ADC microcontrolador como Arduino, ESP32, STM32 ou PIC.

Comportamento de saída

• 0°C → 0V

• Cada aumento de 1°C → +10 mV

• Medições abaixo de zero requerem um trilho de suprimento negativo.

Fórmula de Conversão:

Temperatura (°C) = Vout (mV) ÷ 10

Vantagens e limitações do LM35

Vantagens

• Não é necessária calibração externa

• Consumo de energia muito baixo (<60 μA)

• Alta precisão (±0,5°C em temperatura ambiente)

• Saída linear e previsível

• Faixa ampla: −55°C a +150°C

Limitações

• Requer um ADC para sistemas digitais

• Pode captar ruído por fios longos

• Precisa de circuitos extras para temperaturas negativas

• Menos duráveis que sensores digitais em condições adversas (por exemplo, DS18B20)

Comparação LM35 vs LM34

CaracterísticaLM35LM34
Escala de Saída10 mV/°C10 mV/°F
Unidade de MediçãoCelsiusFahrenheit
Faixa de Temperatura−55°C a +150°C−50°F a +300°F
Precisão±0,5°C±1°F
Melhores Casos de UsoAplicações globais, uso científico, controle industrialDispositivos ou sistemas de consumo baseados nos EUA que exigem saída Fahrenheit

Conclusão

O LM35 permanece um sensor de temperatura analógico confiável devido à sua saída linear, precisão e integração direta em sistemas eletrônicos. Sua simplicidade a torna uma escolha prática para muitas tarefas de medição, enquanto o entendimento das necessidades e limitações de sua fiação garante desempenho ideal. Quando necessário, várias alternativas digitais e de baixa voltagem oferecem recursos aprimorados para aplicações especializadas.

Perguntas Frequentes [FAQ]

Quão preciso é o LM35 em comparação com sensores digitais de temperatura?

O LM35 oferece precisão de ±0,5°C em temperatura ambiente, mas sensores digitais como o DS18B20 geralmente oferecem maior precisão e maior imunidade ao ruído. Para fiação de longa distância ou ambientes hostis, sensores digitais normalmente mantêm melhor precisão do que tipos analógicos como o LM35.

O LM35 pode funcionar com energia 3.3V em vez de 5V?

Sim. O LM35 funciona com tensões de alimentação tão baixas quanto 4V para operação em toda a faixa, mas ainda pode medir temperaturas moderadas quando alimentado a 3,3V. A escala de saída permanece em 10 mV/°C, mas a temperatura máxima legível será limitada pela tensão de alimentação disponível.

10,3 Por que a leitura de temperatura do meu LM35 está barulhenta ou instável?

Leituras instáveis frequentemente resultam de interferência elétrica ou problemas de aterramento. Mantenha as linhas analógicas longe dos componentes de comutação, garanta o aterramento adequado e use um capacitor de desacoplamento na linha de alimentação.

10,4 Como você mede abaixo de 0°C com o LM35?

O LM35 precisa de uma tensão de alimentação negativa para representar temperaturas abaixo de zero. Sem trilho negativo, o sensor emite 0V para qualquer temperatura abaixo de 0°C.

10,5 O LM35 pode ser usado para medição de temperatura superficial ou líquida?

Sim, se instalado corretamente. Para superfícies, use adesivo térmico ou uma interface metálica para melhorar a transferência de calor. Para líquidos, coloque o LM35 dentro de uma sonda metálica impermeável ou caixa selada para evitar danos e garantir boa condutividade térmica.