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Peltierelement heizen und kühlen einstellen mit nur einem Potentiometer TL494 plus OP-Verstärker
Relais mit zwei Wechslern. Die Temperaturüberwachung im Schrank übernimmt ein Thermistor (evtl. PT1000) Ein Peltierelement zu Regeln ist nicht das Problem. Die Schwierigkeit besteht aus folgender Anforderung: Ich Verdeutliche das Problem mit zwei Fällen: Fall 1: Umgebungstemperatur: 20°C
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Pt100 Temperaturmesser mit Display
ausgegeben werden. Das Budget liegt im Rahmen von 30 Euro! Noch zur bemerkung, es muss der PT100 oder pt1000 verwendet werden. Meine Fragen: Gibt es einen Microcontroller mit AD-Wandler oder könnten wir einen ADC vor einem Microcontroller setzen? Vom Spannungsregeler kommen 5V die könnte man ja auch
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DC/DCs - Ausgangsfilter
Deine OPV-Schaltung arbeiten soll, und natuerlich von der angestrebten Verstaerkung. Fuer eine PT1000-Auswertung oder einen DC-Vorverstaerker fuer ein Multimeter sind vermutlich keine besonderen Masznahmen notwendig. Wenn Du dagegen hochwertigeres Audio-Zeugs oder Ultraschall machen willst, wuerde
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230V Triacdimmer
Lampe durchbrennt, denn die ist dann ein Metalldampfkurzschluss. Ein LM358 zum auslesen eines Pt1000 ist Perlen vor Säüe, nimm wenigstens LT1013 wenn dir 0V-3V ausreichen (scheinbar misst du aber nicht von 0V bis stabiler interner AREF sondern bis instabilen 5V denn du hast blöderweise ARef mit VCC
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Analog Signal statt Temperaturfühler
WELCHE Art von Temperatursensoren hängen denn dran, Pt1000, NTC, und welches ist der Widerstandswertt bei geringster Trmperatur die erfasst werden muss und bei höchster ? Das Messprinzip sieht nach Spannungsteiler an Referenzspannung aus, wenn die Referenzspannung
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Temperatursensor
Sensoren gibt es auch mit anderen Widerstandswerten, z. B. mit 1000 und heißen dann entsprechend Pt1000. Man setzt diese vor allem dann ein, wenn Eigenerwärmung oder Stromverbrauch eine Rolle spielt. Da bei der Entscheidung auf Pt100/Pt1000 Geld kaum eine Rolle spielt, entscheidet man sich für deren
einfachen Digitalmultimetern mit Temperaturmessbereich beigefügt. Da Thermoelemente, genauso wie Pt100/Pt1000-Widerstandssensoren, eine hohe Verstärkung und einen hochauflösenden A/D-Wandler benötigen, setzt man auch hier gern fertige Schaltkreise ein, die gleich die Kaltstellenkompensation mitbringen. MCP3421
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exakte Temperaturmessung
techref/accpt100.html Bei deinen Anforderungen dann wohl mit Genauigkeit 1/10 DIN. Hier kostet ein PT1000 mit 1/10 DIN 30 Euro: http://www.fuehlersysteme.de/temperatursensor.html Die Schaltung zum Auswerten muss dann natürlich auch dementsprechend genau sein.
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AD7793 an STM32 Codeschnipsel
Ich habe einen PT1000 3-Adrig wie in Figure 21 nach Datenblatt in betrieb. Der Code ist aber in Basic für Atmega. Gruß Harald
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Thermistor bedeutung
Kompensation bei einem bestimmten Log-Amp-Verstärker wäre. Nahe kommt ihm die Reihenschaltung von 2 Pt1000 (3850ppm) parallel mit einem guten 10k Widerstand.
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Regelung Solarthermie - Ersatz für auroMATIC 560
2,7KOhm Widerstände und einem Austausch der vorgegebenen Sensordaten (vrs10.txt und vrs11.txt) auch an PT1000/PT100 verwendete Steuerungen betreiben lassen? Derzeit versuche ich noch eine Kalkulation KW/h umzusetzen. Mir fehlt aber irgendwie noch eine passende Idee bzw. Ansatz. Auch das FE könnte etwas „Schöner
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Ignoranz gepaart mit Unwissenheit!
soll. Zusätzlich sind 3 Temperaturfühlr vorhanden, die Aussen, Abluft und Fortluft messen können. (PT1000)
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Äquivalent zu PT500
Ersatz geht vermutlich nicht so einfach, weil die Eigenerwärmung deutlich (5x) größer wird. Mit einem PT1000 als Ersatz ginge es vermutlich besser: einfach die Widersrtandswerte für R1,R2 R6 und R8 verdoppeln.
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CAT5e Ohmscher Widerstand der Schirmung?
Moin zusammen, ich habe für meine Solaranlage einen recht weit entfernten PT1000 Sensor mit einem CA5e Kabel angeschlossen. Dachte mir ist vielleicht besser mit der Schirmung. Allerdings ist bei 30m doch der ohmische Widerstand mit ca. 2x4Ohm doch recht heftig. Weiß jemand was
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physiologische Temperaturmessung
Verfügung stehen. Ob ich diese berührungslos, sprich mit Pyroelementen mache od. mit Thermoresistoren(PT 1000) bin ich mir noch nicht ganz klar, da ich noch ganz am Anfang meiner Recherche stehe. Hätte vielleicht einer von euch ein paar Tipps? Da ich im Internet noch keine Seiten gefunden habe, die
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ADC beim Atmega8
ich für die ADC einen Bereich wählen. Ich nehme eine einfache Reihenschaltung von 1000 Ohm und PT1000. Und möchte die 2,5 bis 2,83 Volt wandeln. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn ich den Bereich möglichst eng machen kann. Hat der ATMega auch so etwas. Ich habe im Datenblatt nichts gefunden, aber
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MAX6603
Es gibt sogar PT1000 und PT2000. Der PT100 ergibt halt nur die Hälfte des Spannungshubs vom PT200. Anschließen kannst Du ihn schon.
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Simple Leistungsmessung
Abschwächer machen, denn die gibt es auch für DC bis 6 GHz. Da braucht man nur einen Sensor wie einen PT1000 dran und eine Meßbrücke. Aber bei 10 W ist die Auswahl an Abschwächern etwas gering.
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Thermoelement-Messverstärker und Filter
gesagt, meine Methode war etwas rustikal: Topf Wasser gekocht, vom Herd genommen, Lötspitze und Pt1000 rein gehängt, Thermoelement an einem normalen Multimeter im 2 Volt-Bereich, während des Abkühlens mitgeschrieben, ausgerechnet. Gut, nicht gerade wissenschaftlich, aber man nimmt halt was man hat
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Pyrometer bis 800 °C für Bremsscheibentemperatur
bei der Scheibe zu erwarten ist, miss doch dort. Potentialfrei wäre ein z.B.: geklebter isolierter PT1000 Sensor. Falls Du es wirklich genau haben willst, musst Du noch einige Probebremsungen machen, die unterschiedlichen Temp aufnehmen und dann bei der Auswertung berücksichtigen.
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Temperaturmessung mit ntc und ne555 Auflösung/Genauigkeit
. Die Auflösung sollte in den meisten Fällen ausreichen - irgend was im Bereich 0.1 - 10 mK. Ein PT1000 wäre ggf. passender für den MCP3551. Die Zeitmessung ist eher was für NTCs im 10 kOhm Bereich, denn dann fallen die Widerstände der Schalter nicht so ins Gewicht.
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Temperaturmessung + KTY + Dimensionierung
nicht ganz billig, aber Industrienorm und in allen möglichen Bauformen zu kriegen. Gibt's auch als pt1000 (1000 Ohm bei 0°C).
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Einplatinencomputer mit Linux für Heizungssteuerung und mehr
Angefangen hab ich ca. 2004 mit der Ansteuerung der Grundfos-Pumpen über den Genibus (RS485) und den Pt1000 Fühlern. Im Zuge des Einbaus einer thermischen Solaranlage brauchte es eine neue Regelung. Alles käufliche war zwar cool aber auch sehr teuer (Industriesteuerungen z.B.). Die erste Version lieferte
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Control Unit mit Atmega 128?
SD-Karten Slott (Gleichzeitig Anschluss für Programmierung) Anschlüsse: 8 Fühlereingänge für PT1000 8 Relaisausgänge 1 RS485 1 I2C
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Temperatur-Mikrocontroller-LCDAnzeige
und aussagekräftig machen kannst. Selbst dann, wenn du letzten Endes dann gar keinen PT100 oder PT1000 nimmst, sondern einen vorkalibrierten Sensor. Denn derartige 'was wäre wenn' Spielchen wirst du immer wieder mal haben.
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Controller Hardware Auswahl
Analog und Digitalwerte einlesen und ansteuern, z.B. -10V...10V, 0...10V, 0/5V etc. sowie RTD-Inputs (PT1000) - Ich benötige möglichst flexibel verschiedene Bussysteme für Ansteuerung von Energieanlagen - Anschluss an Internet, zur Kommunikation mit Server, später über Smart Meter Gateway - Anbindung eines
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atmega32 AD Wandler Spannungsfehler
Temperaturmessung über eine Wheatstoneschen Messbrückeden mit einem Temperaturabhängigen Widerstand (PT1000). Über einen OP wird das Signal Verstärkt und in den gewünschten Spannungsbereich gebracht. Der Temperaturbereich liegt zwischen -40 bis 60 Grad Celsius. Wie sollte ich am besten den Spanungsbereich
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Arduino Nano Lesitungsregler für Reifenwärmer via Phasenanschnitt
Phasenanschnittsteuerung zu Regelung der Leistung der Reifenwärmer. Diese Steuerung soll die Temperatur via PT1000 messen und entsprechend Regeln. Ebenfalls möchte ich die Maximalleistung in % einstellen können. Desweiteren sollen die Parameter via Handy-App eingestellt werden können. Ich habe damit bereits
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OPV Verständnisfrage
Temperaturbereich ab) R1 R2 | +-----)---)-R3-+ RTD = Pt1000 RTD = Pt100 +-R6--)--|+\ | R1 = 3k9 R1 = 3.01k | | | >--+-- A/D R2 = 39k R2 = unendlich | +--|-/ | R3 = 107k R3 = 11.8k RTD
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ESD Schutz für Analogelektronik
Guten Fastmittag, ich hab einen MAX31865, der einen PT1000 messen soll. Bisher hab ich mich nie so wirklich darum gekümmert einen ESD Schutz in Form von TVS Dioden auf meine Boards zu bauen, aber das werde ich zukünftig machen. Meine dumme Frage ist
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Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung
geschlossene 'Calcium' auf 14.5V geregelt werden, und das in beiden Fällen leicht temperaturabhängig (Pt1000). Die Strombegrenzung sollte man nicht dem Netzteil überlassen. Du findest eine geeignete Schaltung z.B. im Datenblatt des L200. Sinnvoller ware ein Schaltnetzteil dessen Ausgang mit einer
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Temperatur einer Oberfläche ermitteln mittels eines temp. Widerstandes
berechnet den Widerstand. Dann gibt es ein Korrekturfeld für diese Widerstände, z.B. PT100 oder PT1000 aus denen hervor geht, wie R <-> T sich verhalten. Damit kann man auf unter 1% absolut messen, also z.B. 80° Kelvin auf +/- 0.5°. Wenn man es kalibriert und die Kennlinie korrigiert, sind 0,1% drin
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Hilfe zur Selbsthilfe gesucht
wie ich den PWM-Ausgang des Atemga32 auf 12 V verstärke. 3. ich werde nicht umhin kommen, auch PT1000-Temperaturfühler auszuwerten, möchte im Wesentlichen aber 6 Temperatursensoren am I2C-Bus verwenden. Hier ist mir die Adressierung der 6 einzelnen Sensoren nicht klar. Vielen Dank. Guido
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einfacher Datenlogger mit AVR
sind schwerer in direkten guten thermischen Kontakt zu bringen. teilweise sind auch PT100 oder PT1000 da wo ich einfach parallel anklemmen möchte. Das ist dann eine Spannungsmessung die mit dem ADC ja geht. > p.s. > Was ist eigentlich deine Frage? sind die Teile die ich nehmen will grundsätzlich
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PT100 - Verstärker
temperaturabhängige Verlustleistung und damit nichtlineare Eigenerwärmung des Sensors (geringer bei PT1000), dafür kann leicht ein Verstärker gebaut werden, der den Strom in eine Spannung für den µC wandelt/verstärkt. - 4-Draht-Betrieb (oder 3-Draht wie im Bild) führen Sense-Leitungen mit der Spannung
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Temperaturmessen mit Atmega 8 und PT100
des RTD = (RTDmin + RTDmax)/2 = 119.25 Irtd = ungefährer Strom durch den RTD, festlegbar, 1mA (Pt1000 sollte 0.1 oder 0.25mA verwenden) R1 = Vref/Irtd - RTD = 4880.75 Ohm = 4k7 mit R6 kann man R an die vom OpAmp bevorzugte Eingangsimpedanz anpassen, hier 0 Ohm R = mittlere Quellimpedanz =
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Messung von kleinen Widerständen mit großen Vorwiderständen
500k ist schon heftig, hab ich bei ex/atex mit pt1000 bisher noch nicht gesehen. Kannst du nicht eine 4 Leiter Messung machen? Und dann die spannung der zusaetzlichen 2 leitungen verstaerken? Was ist die max. verfuegbare Spannung im System? Was
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Temperaturmessung über 30m neben 380V-Leitungen
Auswerteschaltungen gibt (http://www.pollin.de/shop/dt/NTU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PT1000_Messwandler.html). Die Temperaturfühler, die dann bei Pt100 für mich in Frage kommen würden bei gleicher Bauart wären dann: http://www.amazon.de/Temperaturfühler-Kabelfühler-PT100-Silikon-2
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Hat schonmal einer ein Opel TID ->erfolgreich<-angesteuert ?
@eSBe0: ja genau so mein ich das auch :D Bei Conrad gibt es passende PT1000 und 100 Sensoren, siehe meine Homepage... @remo: Das einzige ansteuerbare Display ist das, in dem der Radiosender angezeigt werden kann, und das gibt es immer. TID ist eben nur "Radio, Uhr, Außentemp
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Temperatursensor an Rohrleitung montieren
professionelleren Anbindungen erreicht werden können. Ich habe hier eine Vitotrans-353 von Viessmann mit PT1000-Tauchtemperaturfühlern, deren Regelung ich alle 10 Sekunden abfrage. Wird begonnen, Warmwasser zu zapfen, steigt die gemessenen Temperatur am Warmwasserauslaß von einer Messung zur Nächsten um 20°C
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Einbindung Wolf CHA Wärmepumpe in Gebäudeleittechnik mit ISM8i
einem Gaskessel eine Wago 750 mit Analogausgängen zur Leistungsvorgabe. Die regelt dann einfach auf Pt1000 Sensoren. Da kann man sich dann frei spielen mit PV und dynamischem Strompreis und Fahrplan für den Speicher, ökologischer Optimierung mit Wettermodell... Ist noch nicht fertig das Projekt. Eigentlich
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[V] Prema 5017 SC
Null ausgeblendet wird) - Messzeiten: 20ms ... 100s - Temperaturmesung: Pt10, Pt25, Pt100, Pt500, Pt1000 - Schnittstellen: IEEE488 and RS232 - eingebauter Multiplexer/Scanner mit 80x Kanälen common ground / 40x Kanälen 2W / 20x Kanälen 4W Bilder auf Anfrage (PN). Preisvorstellung: 850€ zzgl. Versand
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[V] Prema 5017 SC
Null ausgeblendet wird) - Messzeiten: 20ms ... 100s - Temperaturmesung: Pt10, Pt25, Pt100, Pt500, Pt1000 - Schnittstellen: IEEE488 and RS232 - eingebauter Multiplexer/Scanner mit 80x Kanälen common ground / 40x Kanälen 2W / 20x Kanälen 4W Bilder auf Anfrage (PN). Preisvorstellung: 850€ zzgl. Versand
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Schaltungsentwurf Solaranlage Wasser
einer einfachen Steuerung für eine Solarpumpe. Eine kleine Solarzelle ca. 4V wenige mA sowie ein PT1000 Fühler und ein Micro Relais stehen mir zur Verfügung. In meiner Bausteinkiste befinden sich diverse OP-Amp´s und LM??? IC´s. Leider hab ich das nie gelernt die Sachen richtig zu dimensionieren. Meine
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XMEGA ADC Schwankungen, Ungenauigkeiten, Seiteneffekte
meine Beobachtungen hier mit anderen zu teilen-> das ergibt bei der Temperaturmessung mit einem PT1000 (in Reihe mit einem 2k7 Wid.) ca. eine Abweichung von +/-2°C! meine Referenzspannung ist 2,7V/2= 1,35V meine ADC Initialisierung: void ADC_init(void) { /* Move stored calibration values
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PCB-Projekt: RTC, 7Seg, Temp.sensor
. Das hat die Uni so an sich dass man da lernt. Ja ich weiss dass ich auch mit nem Pt100 oder Pt1000 Temperaturen messen kann und wenn du das "Analogtechnik" nennst tust du mir leid.
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Kleinste Ströme in Spannung wandeln
befindet sich in dieser Messstation auch noch eine pH Elektrode (Spannungsquelle, ca 50mV/pH) und ein PT1000 Temperatur Messfühler. Diese drei Parameter werden aufbereitet und mittels eines mehrkanaligen AD-Wandlers von Analog (AD7794)digitalisiert. Laborbedingung sind es nicht, installiert wird in den Tropen
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Übergangswiderstand Crimpungen beurteilen
Spannung mal Strom gibt die Leistung, egal ob Wirk-, Blind- oder Scheinstrom. Du kannst noch einen PT 1000 auf die Ringöse kleben (z.B.: https://at.rs-online.com/web/p/widerstands-temperatursensoren/8919151). Dann kannst Du mit einem weiteren Messgerät den Temperaturanstieg dokumentieren. Wenn Du den Sensor