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Linearisierunswiderstand einer KTY10 verstäker Schaltung
Größenordnungsmäßig ist dieser Linearisierungswiderstand gut doppelt so hoch wie der Widerstand des Si-PTC, für den KTY10 also in der Gegend um 5k6.
Ursprungliche Schaltung die im Rahmen einer Ausarbeit zu dimensionieren und zu simulieren ist .Die KTY10 Verstärkerschaltung war nur ein Teil der Schalung. wegen zu höhe Empfindlichkeit hatte ich den Spannungsteiler am KTY10 aufgebaut ,das war mir ein bisschen zu aufwändig und habe dann einfacher
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Kalter Kaffee
waren in Ordnung. Der Temperatursensor hatte einen Widerstand von 120kΩ. Den ausgebaut, das ist ein KTY10-6 in einer Plastikhülle mit Steckkon... ähm Oxid. Mit ein wenig Lötzinn eine etwas dauerhaftere Verbindung hergestellt. Noch mal gemessen, jetzt 45kΩ, wenn ich den aufm Tisch liegen habe. 55-60kΩ,
Hochtemperaturleitungen. Sitzt im Heißwasserbereiter, manchmal gibts auch 2 davon je nach Modell. Im Plan steht KTY81, bei mir ist der austauschbare KTY10 verbaut. Der ist von vorn in das Plastikteil reingesteckt.
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Spreizung des Wertebereichs an einem Poti
auf den Bereich 0V...5V zu dehnen. Das ist das, was der Rest der Welt mit den Normsignalen (0-10V; 0-20mA usw.) macht; die Lösung dafür wäre seit 100 Jahren eine Messbrücke mit OPV.
10 Gang Poti
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Temperaturmessung und Digitalisierung
µA-Bereich. Noch ein Link auf einen kleinen PT1000: http://www.reichelt.de/Temperatursensoren/PCS-1-1503-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=85067&GROUPID=6672&artnr=PCS+1.1503+10
braucht keinen OPV. Hast Du es nicht gefunden? http://www.mino-elektronik.de/progs/avr/PT1000_KTY81/PT1000_KTY81.c
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Artikel
Temperaturmessungs Überblick
Genauigkeit der RTD Messfühler werden nach EN/DIN47360 klassifiziert. Z.B. wie Class A, Class B, 1/3 DIN, 1/10 DIN. Genauigkeiten bis zu +/- 0.03 Grad Abweichungen vom Idealwert sind somit handelsüblich. Die genaueste Klasse in dieser Reihe ist die 1/10 DIN. Die Messgenauigkeit von stromdurchflossenen passiven
sind. Mit Analogsensoren wie dem LM35 hat man insofern den Nachteil, dass die Empfindlichkeit nur 10mV per DEGC Änderung ist. 0.1 Grad Auflösung mit 10-Bit ADC ist also nur in einem begrenzten Bereich möglich. Bei den LM34/35 gibt es einiges zu beachten und man sollte sich strikt nach den Empfehlungen
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Zwischenwerte vom KTY82-210 berechnen
auswirken. Ja. Addieren und Subrahieren sehr verschieden großer Zahlen ist immer gefährlich. 10^10 + 10^-10 kann der Gombjuhdr nicht rechnen, obwohl er mit 10^10 keine Probleme hat, und mit 10^-10 auch nicht.
/PCA-1-1505-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=85054&artnr=PCA+1.1505+10&SEARCH=platin
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Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle
ratiometrischer Messung und berechnet den Temperaturwert anhand einer Tabelle. Diese ist speziell für den KTY81/110 ausgelegt (siehe Datenblatt) und muß bei KTY83 bzw. anderen Sensoren angepaßt werden. Ohne Tabellenänderung kann man aber auch die Bestückung z.B. mit dem KTY81/210 mischen. Dieser hat statt der
/PCA-1-1505-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=85054&artnr=PCA+1.1505+10&SEARCH=platin
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Aus Temp-Sensor Tabellen-Werten Formel erstellen
keinen NTC nehmen. Auch ein PT1000 muß es nicht unbedingt sein. Ein guter Kompromiss wäre m.E ein KTY81/110, der eine gut definierte Kennlinie hat und von Hause aus mit 1% Toleranz geliefert wird. Der TK ist etwa doppelt so groß wie bei einem PT1000. Siehe hier: http://www.reichelt.de/KTY-81-110/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9594&artnr=KTY+81-110&SEARCH=kty81
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PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)
0.1V von der positiven internen ARef des D/A-Wandlers abweicht, liegt die gemessene Temperatur bei -10 GradC. Der Fehler ist also 10 mal grösser als die Auflösung, ein Messergebnis ist um 10 oder 20 GradC verfälscht, je nach aktueller Laune des Bahnwiderstandes des AVR zum ARef Ausgang. Habt ihr
wären allerdings 10K Abweichung auch egal.
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Hochpräziser Temperatursensor
| PR103J2 +---)--R2--+ | | | | 10k | | | | +------+---+--------- AGND [/pre]
Fehler beim Löten gemacht, sodass bei der Feuchtemessung über gesättigter NaCl-Lsg.ein Fehler von ca. +10% gemessen wurde.
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Temperatur messen mit Atmega8
Ich nehme gerne einen KTY83 und einen 2,7k Ohm Widerstand. Ergibt bei Zimmertemperatur ungefähr den Messert 280 (bei 10 bit). Du kannst die Eigenerwärmung reduzieren, indem Du den I/O Pin bei Nichtgebrauch als Ausgang mit
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Diode vergießen als Themperaturfühler
Nachtrag: es gibt auch Temperatursensoren im Diodengehäuse z.B. KTY84 http://uk.farnell.com/nxp/kty84-130/temperature-sensor/dp/2066192 Gruß Anja
schrieb im Beitrag #3888358: > Nachtrag: > > es gibt auch Temperatursensoren im Diodengehäuse z.B. KTY84 > > http://uk.farnell.com/nxp/kty84-130/temperature-sensor/dp/2066192 > > Gruß Anja Ha, der war gut :D Der KTY84 ist ne Diode die auf ne definierte Temperaturdrift getrimmt ist. ;)
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
sollen dann mit einem mathematischen Modell von COMSOL verglichen werden. Edit: Temperaturbereich 10-70 Grad
Wir messen hier 8 * NTC 10 k mit 8 ADC Kanaelen eines Nucleo F411 Boards. Messschaltung ist 10 kOhm 0.1% nach VADD, den NTC nach Masse und 100 nF X5R parallel zum Anschluss fuer den NTC. Die Wandlung erfolgt kontinuierlich mit
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Schulprojekt mit MSP430 für Anfänger
Spannungsteiler mit einem KTY81-110 und einem 1 kOhm Widerstand, die geteilte Spannung an den ADC geht auch.
bist du fast fertig wenn du die demo sourcen verstanden hast. der MSP430G2x53 hat auf kanal adc10 einen internen temp sensor der für simple tests gut genug ist. frage bleibt offen, wie sollen die werte angezeigt werden? die vorprogrammierte demo macht es via LED und PWM. Der temp wert auch binär
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KTY Temperatursensor mit einem I2C Display auslesen.
Jetzt muss man nur noch wissen, dass die KTY-Sensoren nichtlinear sind, sie haben eine Abhängigkeit 2.Ordnung zwischen Temperatur und Widerstandswert. Durch den Aufbau eines Spannungsteilers aus einen normalen Widerstand und dem KTY kann man
dem KTY kann man bei geeigneter Wahl des Widerstands eine recht gute > Linearisierung über einen weiten Temperaturbereich (-40°C ... +100°C) > erreichen. > Beim KTY81/120 z.B. sind 2.4kΩ ein ganz guter
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Temperatursensoren in der Praxis
herausstellen könnte. Gerne: * PT100 * NTC * PTC * Thermoelement (K-Type, J-Type) * Diode * KTY81 * LM35 * LM234 * DS1620 Bitte. Danke!
vergleichsweise schnell gemessenen Temperaturprofile in der Meeresforschung mit Zeitkonstanten im 10ms-Bereich ...
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Mini Wanderkiste Runde III Gesperrt
Versandbedingungen geändert hat und wir davon ausgehen können das es kein Einzelfall bleiben wird. 23.10.2014 05:36 MINI Wanderkiste von 84.152.39.214 (Änderungen) 23.10.2014 05:44 MINI Wanderkiste von 84.152.39.214 (Änderungen) Werden wir alle Aktuellen Sachen nur noch hier, vor dem Start der Runde
Versandbedingungen geändert hat > und wir davon ausgehen können das es kein Einzelfall bleiben wird. > > 23.10.2014 05:36 MINI Wanderkiste von 84.152.39.214 (Änderungen) > 23.10.2014 05:44 MINI Wanderkiste von 84.152.39.214 (Änderungen) Ich war's nicht, auch wenn einige das vllt. glauben. Meine IP-Nr. fängt
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Heizbösch Pyrojet PHX 20 - Außenfühler mit Transitor (Kondensator?)
hi! Es kann dann nur so etwas sein: http://www.reichelt.at/KTY-81-221/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9600&artnr=KTY+81-221&SEARCH=KTY81 http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C650/KTY81_SER.pdf Mit dem KTY81/210 oder KTY81/220 komme ich auf
... geht doch! Wenn Du wirklich Außentemperatur in die Regelung eingeben willst, such Dir den KTY81 mit 2kOhm bei 25 (20?) Grad und schließ ihn an. Vergiss dann nicht den 100nF-Kondensator parallel (der ist ein Schutz gegen eingestrahlte Störspannungen). btw: Ich hab mit KTY81 noch nicht gearbeitet
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Akku - Zustandsautomat
Bereichen, das Programm entscheidet, welcher Bereich die beste Auflösung hat - Temperaturmessung mit KTY81 und OP - Berechnung von Spg/Zelle zur besseren Beurteilung und für die Spg-Überwachung - Logging im RAM, skaliert auf ein Byte pro Wert (Platz für 8h bei 3 Größen und 1 Minuten-Takt) Was würde
könnte den ADC dann doch sofort so einstellen, das er mit einem 8-Bit Wert arbeitet und nicht mit 10-Bit ? Quelle vom veränderten Bild der ADC-Eigangsbeschaltung : http://www.avr-modelleisenbahn.de/controller/atmega8/18-4-1-schaltung-analog-eingaenge-atmega8.htm Bernd_Stein
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Problem bei ADC Messung
dich momentan verblüfft, dass ist das die Ausgaben manchmal 'seltsame' Zahlen ergeben. Kühlst du den KTY ab, dann hast du zb plötzlich 90 auf der Ausgabe stehen. Das liegt daran, dass die Funktion lcd_print_itoa nur genau das ausgibt, was sich aus der Zahl ergibt. Errechnest du zb 10 Grad, dann schreibt
Steht auf dem LCD vorher "10" [code] +----------------------------+ |10 | | | +----------------------------+ [/code] dann wird durch die Ausgabe des Textes
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'Eimer voll' detektieren
Kabels wird in dem Behälter bei bspw. 10cm befestigt. Das Wasser steigt und steigt... Bei 10cm wird am Eingangspin dann ein High-Pegel detektiert, oder? Meine Frage: Funktioniert das so, oder brennt da irgendwann was durch oder passiert
jeweils für 2 ms alle 10s durch. Läuft jetzt schon seit 5 Jahren störungsfrei.
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Frage zu JBC BT-2BWA Lötstation
Ich hab leider kein richtiges Thermometer da sondern nur einen KTY 81-110 Temperatursensor, bei dem ich gerade einfach mit Multimeter den Widerstand gemessen habe. Mit den typischen Widerstandswerten laut Datenblatt wird das Handstück etwa 40°C warm. Das wäre auch
keine Erwärmung spürbar ist. Das JBC Handstück wird eben etwas warm undzwar so viel, dass ich nach 10min in der Hand halten und 30°C Raumtemperatur dachte: "Mh, das Handstück könnte ruhig etwas kühler sein...". Werde ich mich schon dran gewöhnen. Sind wir uns wenigstens einig, dass das Metallstück vor
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Absoluter Anfänger hat Frage
notwendigen Verstärkungsfaktor und Offset bestücken kann. Das reicht dann für Thermosensoren vom NTC/KTY über den Pt100 bis zum Thermoelement, oder die pH-Messsonde und die Photodiode. Oder gar ein Instrumentenverstärker für Dehnungsmessstreifen und Drucksensoren und KMZ10 Magnetfeldsensoren. Du
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SMD Löten - Welcher Pizzaofen?
Das wichtigste ist die Heizleistung pro Liter Innenraum. Ein guter Wert ist 1000W pro 10 Liter. Sinn machen auch Beleuchtung und Umluft, ersteres zur besseren Kontrolle, zweiteres zur besseren Abführung von Warmluft.
Ok, danke, dann wäre der von Severin nichts denn Mike gepostet hat, weil der hat 750W/10Liter. Kannst du mir vll. einen genau empfehlen? Vll. hast du ja erfahrung mit einem?
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PT1000 OPV-Schaltung Verständnissfragen
: > Als Erklärung, ich brauche den bereich 0-5V, da später noch ein oder 2 > Drucksensoren mit 0-10V Ausgang dazu kommen. Dort will ich dann einfach > nur einen Spannungsteiler nehmen. Warum kann der Spannungsteiler nicht 10V aus 2.5V teilen ? Die 2.5V sind doch 1000 mal stabiler (nicht: genauer
also ist es egal. Für deinen Genauigkeit reicht das allemal. Das habe ich schon >100x mit PTs und KTY so aufgebaut. Gruss Harry
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Signalauswertung Temperaturmessung
Temperatursensoren. > Es können Sensoren unterschiedlichster Art sein. Also PT100/500/1000 > NI1000 KTY81. Ich denke, es macht wenig Sinn, für PT und Halbleitersensoren die gleiche Auswerteschaltung zu nehmen. Für PT-Sensoren muss die Schaltung prinzipbedingt mindestens um den Faktor 10 präziser
Beim PT100 macht ein 4 Leiteranschluss aber schon Sinn. Die selbe Auswertschaltung für PT1000 und KTY81 ist nicht so abwegig: der KTY hat etwa den 2 fachen Temperaturkoeffizienten, das ist nicht so viel anders. Vieles hängt auch davon ab, wie hoch die Anforderungen sind - KTY81 oder NI1000 spricht
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PTC und Opamp
HanPe schrieb im Beitrag #3686264: > Ich möchte einen PTC (KTY 83-110) mit einem IC auslesen Mit welchem IC? Wenn der IC ein µC ist, gibt es schöne digitale Temperatursensoren wie z.B. den DS18B20 der laut Herstellen von -10°C bis +85°C auf ±0.5°C genau ist.
. Die Spannung am Punkt "NTC0" auf dem ersten Bild wäre dann: UNTC = ((R19+R24) / (R17+R19+R24) * 10V UNTC = ((150k + 49k9) / (10k + 150k + 49k9) *10V = 9,5V Sehe daher nicht ganz, wie du auf die 8,3V kommst. Allerdings sind auch 9,5V kein sonderlich grosses Problem. Ein Riesen Strom kann ja ohnehin
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I2CLCD Library für HD44780 LCDs
Andere Leute hätten einfach 10 kleine Kabel angelötet und fertig.
Hört doch mal auf zu Spammen. Hatte vor knapp 10 Jahren dieses Thread abonniert und werde nun vollgemüllt.
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7 Segment Multiplex + Timer Interrupt?
und komme soweit langsam voran. Mein letzter Erfolg war die Auswertung eines Temperatursensors KTY81 und berechung der Temperatur, welche dann auf 2 7 Segment Anzeigen wiedergegeben wurde, was aber nicht sehr zufriedenstellend ist da ich die Anzeige mit Hilfe von delay Timern realisiert habe und
}; void output( uint8_t number ) { if( number > 99 ) { Digit[0] = ledPattern[10]; // leer Digit[1] = ledPattern[11]; // Error } else { Digit[0] = ledPattern[ number / 10 ]; Digit[1] = ledPattern[ number % 10 }; } } [/c]
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PT 100 oder PT 1000 mit Atmega 8 /Basom auswerten
Temperatur. Dafür sind sie oft nicht so linear. Ein gute Alternative zum PT1000 wäre z.B. ein PTC wie der KTY81 (1 K bei RT - so wie der PT1000): zusammen mit einem passenden Widerstand (ca. 2,7 K) bekommt man eine Spannung die fast linear von der Temperatur abhängt. Außerdem ist die Widerstandsänderung etwa
simplen Vorwiderstand von 2,2 kOhm (der sollte genau ausgemessen sein) erreicht bis zu 220 °C am 10-Bit-ADC der AVRs (Uref = Betriebsspannung) eine Auflösung von +/- 2 °C. Oder eine Auflösung von +/- 3 °C bis zu 420 °C. Mit BASCOM muss dabei der ADC-Wert über die allgemein zugänglichen Formeln
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Temperatursensor an MSP430
main(void) { while(1) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer ADC10CTL1 |= CONSEQ1; //Set S/H time, 10-bit converter, and continuous sampling: ADC10CTL0 |= ADC10SHT_2 + ADC10ON + MSC; //Choose P1.1 (channel 1) as an analog input pin: ADC10AE0 |= BIT1; // Start A/D conversion; The result will appear in the memory variable "ADC10MEM" ADC10CTL0 |= ADC10SC + ENC; // SET VARIABLE n TO THE RESULT OF THE A/D CONVERSION: result = ADC10MEM; } } [/c] Hoffe es kann jemand weiterhelfen Danke
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Thermocouple IC MAX31855 wie kompensiert dieser?
doch nur kleine Spannungsdifferenzen aus, die Du aufwendig messen mußt. Gibt es denn kein passendes KTY-Modell, das wesentlich leichter zu messen ist, oder wenigstens einen NTC ?
Messstelle am ende des Thermocouples. Grundsätzlich, hätte jedoch im aktuellen Projekt auch ein KTY oder NTC gepasst. Was siehst du den als Pro / Contra bei Thermocouple? bzw KTY?
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Billige Temperaturmessung mit µC
>Jemand einen Tipp für mich? KTY81
NTC oder PTC oder KTY oder DX18xx ist elegant und gut. Wenn das aus preislichen Gründen unmöglich ist, einen billig-NPN mit ausreichend Verstärkung nehmen, 10k/27k Spannungsteiler an die Basis und nen Vorwiderstand an
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Temperatursensor linearisieren
lassen sich die drei Punkte gut fitten. (Kunststück :-) ): [math]e^{\sqrt[3]{\sqrt{1.71665\times 10^{35}-\frac{2.74078\times 10^{15}}{T}}+\frac{2.74078\times 10^{15}}{T}-2.82969\times 10^{12}}-\sqrt[3]{\sqrt{1.71665\times 10^{35}-\frac{2.74078\times 10^{15}}{T}}-\frac{2.74078\times 10^{15}}{T}+2.82969
Steinhart-Hart immer :-) [math]R=\left\{1\Omega \cdot \exp \left(\sqrt[3]{\sqrt{\frac{2.47569\times 10^{12}-6.75023\times 10^9 T}{T^2}+2.09937\times 10^7}+\frac{1.57343\times 10^6}{T}-2145.06}-\sqrt[3]{\sqrt{\frac{2.47569\times 10^{12}-6.75023\times 10^9 T}{T^2}+2.09937\times 10^7}-\frac{1.57343\times
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Temperaturgesteuerte Lüfterregelung mit ATtiny24 für PC-Gehäuselüfter
Ich habe den Gatewiderstand mal von 10 Ohm auf 220 Ohm vergrößert, und siehe da, die Störungen sind schon deutlich geringer, und der KTY-Sensor lässt sich, zumindest jetzt schon jedes 2. Mal, fehlerfrei auslesen. Ich probier gleich noch mal
eventuell erklären, warum der Trimmer an ADC5 einwandfrei ausgelesen werden kann... Ich habe jetzt mal den KTY Sensor von ADC0 auf ADC1 gelegt, und die Störungen wurden wieder etwas weniger, nun sind nur noch bei jeder 10. Messung Fehler, da springt der Wert plötzlich von 510 auf 261 oder sonstwas runter. Hab
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Temperaturmesschaltung KTY 10-6
Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich einer Schaltung zur Temperaturmessung mit dem KTY 10-6. Wir bekamen in der Schule diese Anweisung: Entwurf einer Temperaturmessschaltung mit KTY10-6 und OPV, welche bei einer Tem- peratur von 0°C eine Ausgangsspannung von 0V mit einer Änderung von
Der KTY 10-6 ist ein Silizium Temperatursensor :)
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EMV-Beschaltung für PT100/PT1000-Eingang
Suppressor-Dioden (ca. 12V 400W) * Ferrite OPV | 1k | -- 10k -------- Ferrit ------------------------ Klemme mit Sensor | | -- 10k -------- Ferrit ------------------------ Klemme mit Sensor |
dadurch keinen sauberen Messwert bekomme. Wie meinst Du das mit dem Spannungsteiler? 10V (Referenz durch OPV) | 10k | -- 10k -------- Ferrit ------------------------ Klemme mit Sensor | | -- 10k -------- Ferrit
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Temperaturmessung mit PT100
max 30mV haben, ueber einem PT1k 300mV. Ich wuerd weniger nehmen. zB ein PT1k zusammen mit einem 10k in Serie an einer 2.5V Referenz. Oder so. Der 10k muss natuerlich ein Praezisionswiderstand sein sein, kein 1%-er. Und genuegend Bit sollte man auch haben. Auch bei einem Verstaerker mal-10.
T/°C Rt ADC Steps KTY81 ------------------------------ -10,0 747,0 1751 0,0 815,0 1839 88 10,0 886,0 1924 85 20,0 961,0 2007 83 25,0 1000,0 2048 ** 30,0 1040,0 2088 81 40,0 1122,0 2166
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NTC 4k7 Anschluss + Programmierung
mit einem Mathe-Programm oder mit einem Schaltungssimulator optimieren. Angenommen du hast einen 10bit A/D Wandler und der kann auch die 10Bit Auflösung, dann kannst du 1° Auflösung von -5°C bis 85°C erreichen, wenn du einen 2,2kOhm Vorwiderstand nimmst. Oberhalb von (5°C hats du eine immer schlechter
Verbesserungsvorschlag für den weiten Temperaturbereich von -5°C bis 125°C. Nimm den KTY10. Der hat einen gut auswertbaren R(T) über einen weiten Temperaturbereich. Der ist preislich bestimmt auch im Rahmen.
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Stromversorgung Funkthermometer - Konzeptfrage
, später vielleicht die B Variante). Also Temperaturfühler hatte ich bsi jetzt immer etwas aus der KTY-81 Reihe (speziell KTY 81-110 fliegt hier rum). Der grundsätzliche Aufbau und Übertragung der Temperatur per Funk funktioniert soweit auch ganz gut. Die Idee war jetzt das ganze aus 2x1,5V Batterien
Hi, bedenke, dass du pro 10µA Stromverbrauch pro Jahr 87,6mAh von der Batterie brauchst. Stromsparen auf die Spitze zu treiben ist wichtig. Daher kommen Schaltregler meines Wissens nach nicht in Frage --> Batterie mit höherer Spannung