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ADC Wert ändert sich bei ändernder Versorgungsspannung
Hallo, ich hab einen üblichen KTY81 mit Spannungsteiler an einen STM32 angeschlossen. Mir ist nun aber aufgefallen das ich trotz nutzen der Referenzspannung, der ADC Wert nicht nur bei Temperatur änderung ändert sondern auch bei
ändert. So ist das Ganze aufgebaut: [code] GND ----------- | || KTY81/210 2.02kΩ | ADC IN -------- | || 2K | PB0 (Vref) ---- [/code]
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Temperaturmessung mit KTY84 und 2-Punkt Kalibrierung
Ich möchte mit einem KTY84 eine Temperatur im Bereich von etwa 0-230°C messen. Habe kaum Wahl beim Sensor, es soll der vorhandene, an einem einfachen Spannungsteiler angeschlossene KTY84 weiterverwendet werden. Der wird noch
klappt das schon. Und rechne ruhig mit float-Routinen; das ist nicht böse. Ein Beispiel für einen KTY81 findest Du hier: http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd7 Ob der 10 Bit ADC eines ATtiny reicht, müßtest Du noch nachrechnen.
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Dimensionierung OPV
Sensorprinzip es geht. Und dann kreuzt du hier an:[pre] [ ] Pt100 [ ] Pt1000 [ ] NTC [ ] NI [ ] KTY81 [ ] DS18B20 [ ] LM235Z[/pre]
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Schuhkarton beheizen
de&trstct=pos_5&nbc=1&&r=1 an den Wänden links und rechts. Links, rechts und im Boden sitzt je ein KTY 81-221 als Temperatur Sensor. Also 24W. Das ganze ist recht träge. Nach 60min werden 61°C, nach 120min 65°C erreicht. Ich hätte die Box also besser isolieren sollen ;) Falls Interesse besteht
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Entwickelt und produziert ELV wirklich selbst Chips?
: > Es gab doch mal diesen ominösen, proprietären Temperarursensor, > der sich als gewöhnlicher KTY81 herausstellte. KTY81 = ELV SAX965, SAS965 = KTY81-121
MaWin schrieb im Beitrag #6611786: > KTY81 war das nicht ein Optokoppler?
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LED-Pendellampe
auf Streifen-Alu-Kern-Platinen Kann nach zu beliebig angepasst werden Überwachung der Temperatur via KTY81-220, bei Überschreitung von ca. 70°C abdimmen, Abschaltung bei 90°C Mechanik Konstruktion aus eloxierten Aluminium Profilen Software Open Source C für SDCC 3.3 Verwendet Stromsparmodi der MCU State-Machines
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Röhrenuhr IV-18
Spannung bei steigender Temperatur bewirkt. Aktuell bevorzuge ich daher weiter den lm135/335 oder den kty81-220 Gruss tobi
muss angepasst werden, da die spannungslage gegenüber dem kty81 etwa 0.4V höher ist bei gleicher Temperatur. Dafür lässt sich die Kalibrierung gut berechnen und muss dann nur noch feingetuned werden. Ich werde wohl alle Uhren auf den lm135/335 umbauen.
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Notfall Dennerle Duomat 1200 (Vogel-Heizung) defekt
noch hatte. > Funzt nicht. Zeigt bei tatsächlichen 34 Grad 38 und bei 15 Grad 29. Original ein KTY81?
nicht mehr gibt und daher auch keine > Ersatzsensoren hergestellt werden können. Das passt zu KTY83 / KTY84.
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ATMega Temperatur
shop.bb-sensors.com/Abverkauf/NTC-Temperatursensor-1-k-1.html Ich würde da dann aber eher auf den KTY81 zurückgreifen, der ist an jeder Ecke zu bekommen: https://de.farnell.com/nxp/kty81-110-112/temperatursensor-sod70/dp/2066195
im Beitrag #6546456:> HildeK schrieb im Beitrag #6546431: > Ich würde da dann aber eher auf den KTY81 zurückgreifen, der ist an > jeder Ecke zu bekommen: > https://de.farnell.com/nxp/kty81-110-112/temperatursensor-sod70/dp/2066195 Ich nicht. Ich würde einen AVR mit eingebautem Temperatursenssor
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Stromsenke
die max. Temperatur des MOSFET erreicht (Halbleitertemperatur 175°C). Als Temperaturfühler dient ein KTY81-122, der zusammen mit den Leistungs-MOSFET auf den Kühlkörper montiert wird. Erreicht der Temperaturfühler eine Temperatur von ca. 85°C schaltet der Schmitt-Trigger über T2 den unteren Teil des Spannungsteiler
2,76 55,4 2,99 4,80 60,4 3,25 5,22 64,6 3,455 5,55 70,1 3,74 6,00 75,0 3,96 6,36 3,97 80,4 4,24 6,81 85,4 4,45 7,15 90,4 4,68 7,52 95,3 4,95 7,91 4,95 100,0 5,08 8,18 5,09 = Funktionskontrolle = Für eine einwandfreie Funktion bietet sich folgende Vorgehensweise an. Der PWM-Eingang bleibt offen = duty-cycle
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defekte minimelf-Diode - wie bestimmen?
Da hast du doch BZW06 vermerkt? ~ SOD-80 gelbes Band 6,2V Zener bzv80/bzv81 --- fucking cookies
gehen bei ~6V los, kleine gedankliche verwurschtelung) > ~ SOD-80 gelbes Band 6,2V Zener bzv80/bzv81 > > > > --- true, but ignore :) P6NKxxxx GDS Der hat auch eingebaute Schutzdioden. ---- Sind das wirklich Dioden? Mit der Skizze erstmal nicht zusammenzubringen kty85-110
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AVR Softwarepool
Thermometer mit LED & LM35 (C) Viele DS18x20-Thermometer in einem Webserver (C) Auswertung Temperatursensor KTY81 (PT1000), Arduino Uno, 1-6 Kanäle Oszilloskop. (B) Einfaches Oszilloskop - Bascom (A) Oszi- & Logikanalyser mit LCD (A) einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler (A) Einfaches "Oszilloskop
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DIY Digital Thermometer
Hier ist ein praktischer Vorschlag mit dem KTY81 der nur mit dem uC auskommt und keine Analogkomponenten braucht und nur mit ADC auskommt: Lese zuerst den Artikel durch um das Meßkonzept genau zu verstehen und wie der eigentliche Meßteil funktioniert
das in ein paar Stunden zum Laufen bekommen und später den Meßhorizont nach Belieben erweitern. Der KTY81-110 funktioniert in einen moderaten Temperaturbereich ziemlich gut wenn man sich die Mühe macht die Zimmertemperaturabweichung mit einen Eiswasserbad auszukalibrieren. https://www.sprut.de/electronic
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Temperaturregelung KTY81-122 Korad RND 320-KD3005D ATmega8 Assembler selber bauen
wenn es unbedingt erforderlich ist. Der ATmega8, 1MHz versucht, in Zusammenarbeit mit einem PTC KTY81-122, die Kühlkörpertemperatur zwischen 50 und 60°C zu begrenzen. Permanent wird per ADC und eine kleinen Formel die Temperautur in °C ermittelt und daraus die PWM, also die Bestromung des Lüftermotors
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Analoges LED-Thermometer (OPV als Komparator)
https://www.reichelt.de/temperatursensor-ptc-2-kohm-55-150-c-kty-81-220-p9599.html?&trstct=pos_0&nbc=1 KTY 81-220 statt PT1000. PT1000 ist was für Meßprofis, nicht für einfache Sachen. Außerdem sollte/muss man den Spannungsteiler für den Temperatursensor
nicht. Damit war deine Aussage mindestens unvollständig, ggf. eher irreführend. Und nein, PT100 und KTY werden NICHT immer und zwangsläufig in Brückenschaltungen genutzt. "Apropos Referenzspannungsquelle: genau die braucht man bei Widerstanndssensoren wie Pt100/KTY(81) nicht, die kommen gut mit der
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
5330 Labornetzteil gemessen nach dem Einschalten ohne Last bei einer Raumtemperatur von 22 C T1 = KTY81-121 Temperatursensor am Kühlkörper T2 = KTY81-121 Temperatursensor am Transformator Me = Messfühler am Kühlkörper (K type -40C~40C, 0.1C +-(2.0%+30)) Berechnung der Kühlkörper Temperatur [c]
gemessen nach dem Einschalten ohne Last bei einer Raumtemperatur von 22 C. Gehäuse geschlossen T1 = KTY81-121 Temperatursensor am Kühlkörper Me = Messfühler am Kühlkörper (K type -40C~40C, 0.1C +-(2.0%+30)) Tr = KTY81-121 Temperatursensor am Transformator Berechnung der Kühlkörper Temperatur [c]
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5 NTC gleichzeitig messen
Die 1. Schaltung ist in Ordung. Ob PT1000, KTY81 oder NTC, nachfolgende Schaltung eignet sich für alle diese Sensoren: https://www.mikrocontroller.net/topic/354441#3953900 Die Berechnung muß an die Kennlinie angepasst sein. Peter D. schrieb
Man kann die Kurve mit einem Parallelwiderstand noch etwas gerade biegen, aber letztlich wären KTY oder Pt100(0) oder LM335 Sensoren (je nach Grenztemperaturen) besser für grosse Trmperaturbereiche, bei Pt100(0) spart man sich sogar das kalibrieren. Aber jeder wie er will. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de
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Ersatz von Bauteilen, ELV-Last
Michael B. schrieb im Beitrag #6240295: > Auch einen SAS965, erstaunlich. Wird sich durch einen KTY81 ersetzen lassen.
Michael B. schrieb im Beitrag #6240295: . > > Auch einen SAS965, erstaunlich. KTY81-121 > > Eppelein V. schrieb: >> IRFZ24N > > Also die 10ms Kurve liegt oberhalb derer vom BUZ71, aber er hat keine DC > Kurve im SOA Diagramm, ist also für lineare Lasten nicht geeignet.
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Temperaturanzeige mit Nixieröhren
produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192147-as-01-de-LED_Thermometer.pdf Gemessen wird über einen KTY-81.
produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192147-as-01-de-LED_Thermometer.pdf > > Gemessen wird über einen KTY-81. Den wirst Du nur schlecht bis garnicht auf Nixie umstellen können.
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Projektarbeit für Azubs - Ideen gesucht!
- Präsentation der Funktionsweise der Anzeige - Auswahl des Controllers bei Verwendung eines KTY81 (Auswahl: ATmegaxx, ATtiny2313, ATtiny44, STM8 und STM32).. die Auswahl fällt hier der Verfügbarkeit in DIL und des vorhandenseins eines ADC regelmäßig auf den ATtiny44. - erstellen der Hardware
erstellen von Softwarefunktionen und deren einzelnen Tests für Anzeigeausgabe, einlesen ADC, Umrechnen des KTY81 in Temperatur mittels Stütztabelle, Programmierung Uhr - erstellen eines PCB und Aufbau der Uhr (wir haben die Möglichkeit einseitige Platinen selbst herzustellen) Entwicklungsumgebung ist Geany
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Temperaturüberwachung Platine
Und es gibt noch die KTY81, das sind PTCs mit etwas steilerer Kennlinie als PT100/1000, aber ungenauer und nicht so linear. https://www.sensortec.ch/pdf/Widerstandstabelle%20passive%20Messelemente.pdf
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Einfache Arduino Heizungspumpensteuerung
Alternativ zum NTC besteht für dieses Projekt noch die Möglichkeit einen KTY81-110 als Temperatur Sensor im Bereich von -20 bis 120 C zu verwenden. Dieser Sensor läßt sich für den vorgesehenen Temperatur Bereich sehr leicht linearisieren und kalibrieren. Sprut hat dafür eine
www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc Zur HW schlägt er vor den an Masse angeschlossenen KTY81 über einen 2.7K Widerstand zu vesorgen. Bei 2.7K Linearisiert sich die Meßkurve weitgehend wie durch Zauberei:-) Der KTY81 Wird an einem ADC Eingang angeschlossen. Nun wird es interessant: Um möglichst
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PT1000 & MAX31865: für Batteriebetrieb geeignet?
eh schon einen Arduino verwendest, könntest Du Dir den MAX.... sparen. Hier Schaltung+Programm für KTY81, wobei die Messung rund 0,2 ms braucht: https://www.mikrocontroller.net/topic/354441#3953900 Eine Tabelle+Auswertung für PT1000 findest Du hier: http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm
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Alternative zu LM134 / LM234-3
falsch, da kannst du so ziemlich alles auswählen, was es als Sensor gibt, PTxxx, NIxxx, NTC, DS18B20, KTY81, LM235 die 1mA ändern sich nicht mit der Auswahl des Sensors, das kannst ud vergessen, vllt. ist das ein Mittelwert über alle Sensoren.
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LED Treiber für COB LED
günstigen Temperaturfühler kennt(am liebsten pt1000), der nicht zu groß > ist, bitte melden. KTY-81 im To-92-Gehäuse bei den großen COBs. Bei den kleineren unter 20mm Kantenlänge ist dieser aber auch schon deutlich zu fett. Aber so wirklich brauchen tut man diese Messung der Temperatur eigentlich
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16x PT100X ausweten
sind überall > schon PT1000 eingebaut :/. Das alles umzubauen wäre ein zu großer > Aufwand Die KTY81 sind ja nur eine Möglichkeit. Mit anderer Widerstands/Temperatur-Tabelle werden auch PT1000 ausgewertet.
wobei ein ATmega328 im > TQFP32 auch acht Kanäle verarbeiten könnte: > Beitrag "Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle" > Ein µC mit besserem ADC (>= 12 Bit) bringt auch bessere Auflösung. Aber bei mehr als 10 oder gar 20 Kanälen hat man dann ein Problem, man bräuchte dann
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Warum gibt es keine wirklich guten Spannungsreferenzen?
Aufzeichnung nicht mehr. Anbei erhältst Du zwei Messpunkte. Die interne Temperaturmesssung erfolgt mit einem KTY81-110. 22.12.2018 23h Umgebungstemperatur 20,5°C 10,000 053 Volt, R=1012 Ohm =>26,5 Grad Innentemperatur. 23.12.2018 7h Umgebungstemperatur 19,7°C 10,000 068 Volt, R=1080 Ohm =>35 Grad Innentemperatur
nicht mehr. Anbei erhältst Du zwei > Messpunkte. Die interne Temperaturmesssung erfolgt mit einem KTY81-110. > > 22.12.2018 23h Umgebungstemperatur 20,5°C > 10,000 053 Volt, R=1012 Ohm =>26,5 Grad Innentemperatur. > > 23.12.2018 7h Umgebungstemperatur 19,7°C > 10,000 068 Volt, R=1080 Ohm =>35
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Preisgünstiger OP-Amp für NF und single supply 5V
soll ? Ein K-Typ Thermoelement als Temperatursensor möchte genauere OpAmps als ein Pt100 und der KTY81 kommt mit noch ungenaueren aus, wenn +/-1 GradC ok sind. Bei Helligkeit per Photodiode könnte man zwar auf Dunkelstrom und niedrigsten Eingangsstrom des OpAmps tippen, aber ohne Logarithmierung
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Mit welchem PTC kommt man auf solche Widerstandswerte
Passt für KTY81 (1kOhm) und einen Parallelwiderstand von etwa 3k zur Linearisierung. Meist wird bei solchen Konstrukten noch ein kleiner Reihenwiderstand eingemessen um Toleranzen auszugleichen.
Linearisierung, das geht auch parallel. Bei Aussentemperaturfühlern verbaut man die auch direkt am KTY. > - Zwischen diesem passiven Temp-Sensor und dem Steuerteil im Keller > können ja locker mal 20 Meter Kabel liegen. Wundert mich, daß da nicht > jede Menge Störungen eingefangen werden. Offensichtlich
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Preiswerte Temperaturmessung
muss sich keine Gedanken zu Thermospannungen an den Anschlusskabeln machen wie bei Thermoelementen. Kty81 sind glaub nicht für 250°C geeignet.
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Temperaturmessung mit KTY81-120
Hallo zusammen. Ich möchte gern eine Temperatur zwischen 20°C und 60°C messen. Der KTY81-120 hat bei 20°C 961Ohm und bei 60°C 1299Ohm. Durch diesen Bereich wollte ich ich gern eine Spannung zwischen 0 und 5V regeln. Ich bitte um Vorschläge, wie man es realisieren kann. Vielen
Widerstandswert für linearisierendes Ergebnis | +-- Ain | KTY81-210 Rkty = 5600/(Aref-Ain) * Ain | T = 13.34*sqrt(0.15*Rkty-51.84)-185 GND--AGND--+ [/pre] Verwendet man als Thermistor einen Silizium Temperatursensor wie KTY der eine
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Lookup Tablegenerator für NTC-Widerstände (Linux)
haben willst, also zur Temperaturmessung, dann gibt es einen optimalen Widerstandswert. Bei einem 1k KTY81 habe ich den mal zu etwa 2k5 bestimmt. Wenn du nur auf eine feste Solltemperatur regeln willst, dann magst du recht haben. Wahrscheinlich (hab es nicht nachgerechnet) ist dann die Empfindlichkeit
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Altes Multimeter behalten oder Komplett-Neukauf?
ich stumpf doof 20K weg, 5° oder 7° Grad Versatz sind mir da egal. Im Original Weller-WMRP ist ein KTY81-NTC drin, der die Temperatur vom Griffstück liefert.
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Leichtgängiges Schaufelrad/Lüfterrad
, sobald ich die Halterung dafür mechanisch noch etwas verbessert habe. Ein erstbester PTC (NXP KTY 81-220) spricht jedenfalls nur sehr schwach (Veränderung von 5 Ohm bei 1900 Ohm gesamt) oder auch gar nicht an. > Die Mikrofonmethode scheint hardwaremäßig zwar auch günstig, dafür muss > wohl
Reinhard S. schrieb im Beitrag #5388884: > Ein erstbester PTC (NXP KTY 81-220) spricht jedenfalls nur sehr schwach > (Veränderung von 5 Ohm bei 1900 Ohm gesamt) oder auch gar nicht an. Was hast du denn mit dem PTC gemacht? Normalerweise muss der auf konstante Temperaturdifferenz
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NTC Temperaturwert messen
Für den Pool hab ich einen KTY 81-210 im Einsatz vergossen in Edelstahlröhrchen und mit x m Silkonleitung. Gibts irgendwo online im Sensorshop...
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PIC 18F µC gegen Siemens Logo ersetzen
°C) > ausreichend und ich glaub auch nicht das sein Pool in den Bereich kommt. Naja, für den KTY 81 Fühler kein Problem. Bei den Solartemperaturen schon eher bei einem PT 1000, 0 grad 1 V und bei 100 Grad gleich 1,385 V. Da ist 12 Bit wie bei einer S7 1200 schon um Welten genauer.
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OPV zur Messbereichsanpassung
Drift von 2µV/°C und 2 wegen dem Verstärkungsfaktor sind wir bei 24µV. Ein bit entspricht etwa 81µV. Ich stimme Dir daher zu, dass man die Temperatur Drift in diesem Fall vernachlässigen kann.
Stefan U. schrieb im Beitrag #5255765: > Ein bit entspricht etwa 81µV. Ist mir unklar. 3,3V Referenz auf 4096 Digits sind etwa 806µV/Digit. Oder meintest du etwas anderes?
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Selbstbau: Dev-Board
empfehlenswerten? Taugt der hier zum Beispiel etwas? https://www.reichelt.de/Sensorik-SMD-bedrahtet-/KTY-81-110/3/index.html?ACTION=3&LA=10030&ARTICLE=9594&GROUPID=8097&artnr=KTY+81-110 ) - 16MHz Quarz (auch hier bräuchte ich vielleicht Empfehlungen; ich verwendete bisher immer nur den internen Oszillator