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KTY10-7
Vielleicht bin ich ja hier richtig : Moin moin zusammen, ich habe einen KTY10-7 in reiche zu einen 4k7 Ohm geschaltet und den mittelabgriff auf den ADC des ATmega8 geschaltet. Habe eine Aref von 2,75V. Die ADC werte bekomme ich wunderbar raus und gebe Sie über RS232 weiter
/ (vcc / vAdc - 1)) / KTY_R25; temp = pow(KTY_ALPHA, 2) - 4 * KTY_BETA + 4 * KTY_BETA * kt; temp = 25 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2 * KTY_BETA)); tempHighbyte = temp; tempLowbyte = (temp - tempHighbyte) * 10; return
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Temperaturmessung mit KTY10
aufzutreten... Im Übrigen ist auch die Rechtschreibung von Gast verbesserungswürdig. @Thomas Welchen KTY10 verwendest Du denn? Das Tolle an der Aufgabe ist, dass man Sie in kleine Teilaufgaben zerlegen kann. Überlege Dir doch mal, welches Signal der KTY im angegebenen Temperaturbereich liefert. (möglicherweise
...wegen dem Typ: ich dachte an einen KTY10-6. (ich konnte keine EDIT Funktion finden)
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KTY10-7
Moin moin zusammen, ich habe einen KTY10-7 in reiche zu einen 4k7 Ohm geschaltet und den mittelabgriff auf den ADC des ATmega8 geschaltet. Habe eine Aref von 2,75V. Die ADC werte bekomme ich wunderbar raus und gebe Sie über RS232 weiter.
* V_REF) / 1024; kt = (KTY_RS / (vcc / vAdc - 1)) / KTY_R25; temp = pow(KTY_ALPHA, 2) - 4 * KTY_BETA + 4 * KTY_BETA * kt; temp = 25 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2 * KTY_BETA));Temperatur in °C tempHighbyte = temp;
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KTY10 In Ätzflüssigkeit
den AVR. Meine Vermutung ist, dass das Kupfer in der Säure daran schuld ist. Wie könnte ich den KTY10 verbauen, damit da keine Flüssigkeit zukommt, er aber trotzdem sich schnell an die Temperaturänderungen anpasst? vielen dank, philip
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Temperatursensor Kty10
Hallo, kann mir jemand helfen ? Ich habe Temperatursensor Kty10 und möchte gerne zwei Control 1 an den Sensor anschließen.Be Anschluss von einer C-Control angeschlossen sind die Messungen OK wenn ich den zweiten dazuschließe dann fangen die Messungen zu schwanken
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KTY 10-5 Formelprobleme
*KTY_ALPHA - 4 * KTY_BETA + 4 * KTY_BETA * kt; temp = 25 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2 * KTY_BETA)); // Temperatur in °C tempHighbyte = temp; tempLowbyte = (temp - tempHighbyte) * 10; return
aber für was ist das da?! [c]#include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <math.h> // KTY10-5 #define KTY_R25 1970.0 // R25 KTY #define KTY_RS 2600.0 // Widerstand Spannungsteiler #define KTY_ALPHA 0.00788 #define KTY_BETA 0.00001937 //**************************************
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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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KTY (10-7) Linearisieren
morgen, also mein Problem beschäftigt sich damit das ich über eine Konstanstromquelle(LM317) den KTY10-7 Treibe und über etwas OP geplimer eine Spannung von 0 bis 5V kriege für 0 bis 100° Celsius. Der KTY is ein wunderbarer Sensor ( Preis = 0.65 cent ), und hat einen Widerstand von 2030 Ohm bei
ist. Hab mich jetzt mathemathisch ein bisschen damit beschäftigt einfach einen Widerstand Seriel zum KTY auf 5V zu hängen um zu Linearisieren, zugegeben ich war zu faul eine genaue KTY MAP in meinen TI92 einzutippseln, aus den Appnotes von Infineon & Phillips werde ich auch nicht gerade schlau. Ich vermute
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KTY10-5 Schaltung
Schau mal bei http://sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc nach, da steht einiges über die KTY drin (Achtung: KTY 81 ==|== KTY 10)
Seite hatte ich auch schon gesehen wusste halt nur nicht ob die Werte dann so in etwa auch auf den KTY10 zutreffen. Naja, dann werde ich es wohl auch mit nem 2k7 R versuchen.
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Atmega KTY10-7 Temperatur
= (temp - tempHighbyte) * 10; return temp; } in der Zeile bekomme ich den Fehler: temp = pow(KTY_ALPHA, 2.0) - 4.0 * KTY_BETA + 4.0 KTY_BETA kt; error: expected ';' before numeric constant wird die pow Funktion
KTY_ALPHA, 2) - 4 * KTY_BETA + 4 * KTY_BETA * kt; temp = 25 + ((sqrt(temp) - KTY_ALPHA) / (2 * KTY_BETA)); // Temperatur in �C tempHighbyte = temp; tempLowbyte = (temp - tempHighbyte) * 10;
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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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KTY 10-62 PTC Sensor
Hallo, bei meiner Solarsteuerung ist ein KTY 10-62 PTC verbaut der mir jetzt aber leider kaputt worden ist. Im Handel ist der aber leider nicht mehr beziehbar wie es aussieht :-( Hat vl. jemdand von euch noch so ein Teil rumliegen? mfg
Hallo Sensor KTY10-6 in TO92-2 gibt es für 1,16 Electronic-search.de viell Glück
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Atmega16 ADC und KTY 10-5 Wie messen?
von AREF nicht zu sehr belastet wird. Deswegen, sollte der Spannungsteiler einen gesamtwert von über 10k (oder mehr) haben. Jetzt habe ich aber eben den Temperatur-Sensor KTY 10-5 der - grob gesagt - zwischen 500 Ohm und 4600 Ohm operiert. Ich möchte schon gerne den ganzen Temperaturbereich abreifen
| +---- PA 0 (beim Atmega16 z.B.) | KTY 10-5 | GND ---------------+ Dabei wäre (wenn der KTY 10-5 zwischen 500 Ohm und 4600 Ohm operiert) laut der Faustregel: R const = (500 Ohm + 4600 Ohm)/2 = 2550 Ohm Das beduetet
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S: PSPICE Modell für einen KTY10-6
suche für einen KTY10-6 (oder auch KTY11-6) ein PSPICE Modell... bei Infineon und Google bin ich nicht fündig geworden, oder ich habe falsch gesucht..... :-) danke! Thomas
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Temperaturmessung Wetterstation AVR Pt100 KTY10
Sehr geehrte Forenmitglieder, ich weiß, dieses Thema wurde schon zig male behandelt, eine befriedigende Lösung habe ich jedoch noch nicht gefunden. Ich möchte mit Hilfe eines Atmel AVRs bis zu 5 verschiedene Temperaturen erfassen, bevorzugt Mulitplexbetrieb sofern notwendig/ vertretbar. Der Temperaturbereich sollte sich von -40°C bis +50°C erstrecken. Die Genauigkeit (nicht Auflösung) soll bei 0,2 °C (ohne Kalibrierung) liegen. Diese Genauigkeit (über längere Zeit) wird bei prof. Geräten normalerweise über spez. PT1000 (a) Sensoren erreicht. Der Vergleich mehrer Thermometer (von
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Atmega - Messunsicherheit
dann 30mal gemessen und das Ergebnis entsprechend mathematisch ausgewertet. Temperaturfühler: KTY 81 ) natürlich mit Spannungsteiler! [Bitte länger als 10 Sekunden lesen!]
dann 30mal > gemessen und das Ergebnis entsprechend mathematisch ausgewertet. > Temperaturfühler: KTY 81 ) > natürlich mit Spannungsteiler! [Bitte länger als 10 Sekunden lesen!] Den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden, was. Ein ATMega hat auch keine 2 Pins die für PTCs gedacht sind! Der hat
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Tiny45 mit KYT Tempsensor
Du mit dem Kühlschrank sagen? Egal wie, 10µA sind in keinem aktiven Betriebszustand erreichbar. Durch den KTY oder PT1000 plus 1kOhm als Teiler gehen min. 1,5mA durch, auch wenn man den taktet. >> Die angebliche Auflösung von 1K für -50 -
Du mit dem Kühlschrank sagen? Egal wie, 10µA sind in keinem > aktiven Betriebszustand erreichbar. Durch den KTY oder PT1000 plus 1kOhm > als Teiler gehen min. 1,5mA durch, auch wenn man den taktet. Betrachtet über die Zeit - die Frage
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KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8
einen falschen Sensor, es gibt Exemplare, bei denen der Widerstand bei Erwärmung abnimmt statt zu...KTY10, glaube ich! Mess das mal mit einem Ohmmeter, ob dem so ist. Und schau mal auf die Bezeichnung deines Sensors!?! Und ja, es wird in 0,5er Auflösung angezeigt, siehe Threadüberschrift! Gruß
. Ich bin dabei ein Thermostat zu bauen. Im 1. Teil des Projektes will ich die Temperatur messen (KTY10 als Sensor) und anzeigen (LCD-Display von Pollin). Und da habe ich ein Problem mit der Umrechnung im Assembler. Der KTY10 hat 2,0K bei 23°C, das macht am Spannungsteiler 2,6V. Wie kommt man nun
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On-Chip Temperatur ATtiny
nichtgebrauch in den PowerDown Modus geschickt wird und per Watchdog wieder aufgeweckt wird. Pindefinition: KTY "Gebimsel" ;) PA1 -----1K---+----KTY-----|GND | | | PA0 ----------+----10nF----|GND Sollte die eff. Methode sein um Strom zu sparen. Ich hoffe
Gerry L. wrote: > PA1 -----1K---+----KTY-----|GND > | > | > | > PA0 ----------+----10nF----|GND Ich meinte es ja eigentlich so. (EDIT: Ups, hab KTY und den 1K R vertauscht) EDIT2: Ups, ich
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KTY81 Temperatur-Sensor
Beim KTY-81 kann man die Tatsache ausnützen, daß zusammen mit einem 2.7K Widerstand die Temperatur Kennlinie fast gerade ist. Man könnte z.B. einen TL431C als Komparator zusammen mit einem KTY81 einsetzen
Ausgang mit 10mV/Grad C hat. Dann gibt es noch den LM56 der sich durch Widerstände als Einsteller direkt als Thermostat einsetzen lässt. Funktioniert direkt bis 10V. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm56.pdf
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Probleme mit Temperaturmessung
Unter welchen Voraussetzungen kann mit einem KTY 10 eine genaue Temperaturmessung durchgefürt werden?
Ich habe eine Praktikum mit KTY 10 gemacht.aufgabe steht so,man muss diese Werte mit gegebenen Werte von Silizium-Temperatursensor KTY10 vergleichen.Ich habe so gemacht.Werten etwas unterschiedlich.Aber es gibt noch eine Frage:Wie
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ADCwert in Temperatur umrechnen
Lothar Miller wrote: > Alternativ kannst du die Gerade des KTY in eine Formel pressen, den 2k7 > Widerstand dazuklemmen, und daraus die Temperatur berechnen. > [c] > T = ((2700/((1024/(float)adc)-1)-1630)/16.9; -- 1024, weil vermutlich > 10-bit-Wandler? >
seinem errechneten Polynom und dem Datenblatt ausrechen/kontrollieren. Oder man nimmt z.B. einen KTY 10-6 von Infenion, der liefert gleich die richtige Formel im Datenblatt mit: RT = R25 x (1 + alpha * delta T + beta * delta T²) mit a = 7.88 10- 3 K-1; b = 1.937 10-5 K-2 wobei RT der über den ADC
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Temperaturmessung über 30m neben 380V-Leitungen
? (den Kondensator dazu natürlich auf 22µ). Gibt es da Vor- bzw. Nachteile, warum man 10k mit 2,2µ anstatt z.B. 1k mit 22µ nimmt? Ich benutze den KTY81 nur in einem Temperaturbereich zwischen +10°C und +40°C. Da hat er anscheinend eine Genauigkeit von ungefähr +/- 2°C. Das ist vollkommen
schwerer beschaffbar. Der Strom durch den µC ist im Fehlerfall (z.B. 24V liegen an der Sensorleitung an) 10 Mal größer. Vorteile: Geringer Beeinflussung des Messsignals, durch den Leckstrom in den ADC-Eingang. > Ich benutze den KTY81 nur in einem Temperaturbereich zwischen +10°C und > +40°C. Da
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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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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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Röhrenuhr IV-18
LM335 und teste dann mal, ob sich damit die > Genauigkeit der Temperaturmessung im Vergleich zum KTY81-220 verbessern > lässt. > Ich hatte auch überlegt, LM135 zu ordern, aber der ist mir mit 8€ doch > zu teuer. Dann bestell mal bei der nächsten Mouser-Bestellung einen 824-GA10K3A1A mit. Oder einen 803-USP10972, wenn es etwas massiveres sein darf. Die machen 4.4%/K, der KTY nur 0.8%/K, und der 25°C-Wert ist auch mindestens doppelt so genau. Die passen in die gleiche Schaltung wie der KTY in deinem pdf, nur mit 10k statt 1k. Ein wenig besser geht's noch, wenn der obere
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Digitale Öltemperaturanzeige für PKW bauen
Detailüberlegungen nötig, eben wenn der Sensor nichtlinear ist. Übrigens sind auch die Halbleitersensoren KTY10 und KTY81 nicht linear. Für mich, wären in erster Linie Kennlinien und Daten von fertigen Ölpeilstäben und Ablaßschrauben mit Sensor interessant, bevor man was baut. Dann kann man schauen, was
wahrscheinlich wieder locker. Also, Geber besorgen bzw. im Internet Daten recherchieren, aber nicht den KTY10.
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Bei bestimmter Temperatur Relais schalten.
bestimmten Tempbereich ein relais geschalten wird. wie könnte so etwas aussehen. der Tempfühler ist ein KTY10
Die Halbleitersensoren KTY10 und KTY81 haben nichtlineare Kennlinien. Das ganz oben beschriebene Thermometer vom blauen C ist nur ein Schätzeisen, da es in mehreren abwechselnden Vorgängen bei 0°C und 100°C kalibriert werden
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günstiger Temp-Sensor
KTY81/110 kostet bei reichelt 60 cent hihi 10 euro mindestbestellwert
KTY und 10bit avr ad 0,3°C auflösung bei 2.56 V ref
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Temperaturmessung + KTY + Dimensionierung
Ich würde über einen 1000-Ohm-KTY einen Konstantstrom von 1mA schicken und per Vierleiterschaltung das Ganze auf den ATmega32 schicken. Am µC eine Verstärkung x10 und differentielle Messung einstellen, Interne Referenz (2.56V), dann
Bereich von -20°C bis 100°C Linear, und die Auflösung ist 0,5°C. Konstantstromquelle,Verstärkung x10 und differentielle Messung ist Quatsch. Dass brauch du nicht,ganz in gegenteil.Mit Konstantstromquelle bekommst du nichleneare Temperatur-Spannung Kennlinie weil Temperatur-Widerstand verlauf von KTY81
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Thermometerbau mit MEGA 8
auf die Temperatur schließen? So könnte ich das einmal versuchen. Also dann bestelle ich mal den KTY81-210 muss ich sonst noch was bestimmtes mitbestellen? Widerstände 100 ohm 1 kohm und 10 kohm habe ich da.
Hallo, bestell Dir doch noch 10k und/oder 5k (4,7k) Einstellregler dazu. Dann kannst Du erstmal 100 Ohm (als Schutzwiderstand gegen auf 0 gedrehten Einstellregler), 5k Regler von +5V zum ADC und den KTY von ADC nach GND als Teiler
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Temperatur Sensor mit Keramik Kondensator
das erklärt wird? Nein, aber Siliziumsensor wie Wasilios K. schrieb im Beitrag #7900976: > KTY81-210 ist plausibel, wurde oft verwendet. Auch Pt1000 und NTC10k.
Beitrag #7901027: > Wasilios K. schrieb im Beitrag #7900976: >> jedoch steht da das die Spannung bei 10mA liegt. > > Die 10mA sind der maximal erlaubte Strom bei 25°C Umgebungstemperatur. > Den sollte man tunlichst nie wählen. Den NXP Temperatursensor KTY81-210 sollte ich nicht nehmen, oder ?
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Temperatur auf LCD
Ok aber ich würde das gerne mit den Bauteilen Realisieren die ich gerade zur hand habe wie einen KTY Sensor
, kommst Du mit dem KTY daher. Warum ist es so schwer, eine präzise Frage zu stellen?
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Temperatursensor am ADC
aber im Grunde ist das ja auch nur ein Spannungsteiler. Kurze Frage noch: laut Datenblatt hat mein KTY81-222 2,2 kOhm bei 25°C. Wären als 2. Widerstand im Spannungsteiler 10k zu viel oder passt das?
Temp. Sensor schrieb im Beitrag #2190643: > Kurze Frage noch: laut Datenblatt hat mein KTY81-222 2,2 kOhm bei 25°C. > Wären als 2. Widerstand im Spannungsteiler 10k zu viel oder passt das? Den kleinsten Fehler wirst Du haben wenn R_bekannt = KTY || Ri_Messgerät. Grüße
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Sensor TS 1820
Die KTY82-210 bekommst Du z.B. auch bei Conrad etc.
Was nun, .... Analog (KTY ...), oder Digital (DS..., TS..)
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wie aus AD-Wert die Temperatur berechnen
Temperaturmessmoduln auf Basis von ICL7106/7 als Digital-Millivoltmeter für Temperaturbereich von -10 bis 110°C , natürlich ohne µC. KTY81-110 ist so konzipiert dass in Kombination mit einem 2k7 oder 3k (6k für 81-210) Widerstand in weiteren Temperaturbereich von-10 bis 110°C einen nahezu lineares
(Uadc=Uavcc*(Rt/Rt+R) und benimm sich wie Umkehrfunktion für Parabolisches Kennlinie-Verlauf eines KTY: T-R(KTY, Parabolisch) * R-U(Spannungsteiler R/Rkty, Hyperbolisch) =T-U(nahezu Linear). Das ist kein Zufall sonder ist die KTY-Kennlinie so ausgewählt das in Kombination mit einem Widerstand von
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Tempmessung mit KTY81
Desweiteren kann in Eiswasser alles von -20 .. +10 GRad erzeugt werden....Je nachdem, ob der Fühler am Eis anliegt oder nicht. Ganz so einfach ist das alles nicht. Kennlinie linearisieren, kann ggf. auch digital erfolgen. Ein KTY ist für ca. 1 Grad
Quantisierung des ADC, denn der Rest ist in der Simulation ideal angenommen. In der Realität würde z.B. der 10-bit-ADC durch das Rauschen keine idealen 10-bit repräsentieren. Auch weiss man nicht, ob der Vorwiderstand genau 2100 Ohm hat und der KTY sich streng an die Kennlinenformel hält. Wesentlich bessere
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Kalibrierung des KTY81-210
errechnen welchen Widerstand der KTY hat, und daraus errechnen welche Temperatur vorliegt. z.B. 10 bit Wandler, 1024, gemessen 250, das heisst 250 für den KTY und 674 für den Festwiderstand von 5.6k ergibt 2077 Ohm für den KTY. Die
kalibieren und es ist 1 Bauteil statt einer Handvoll, und braucht zu dem weniger Strom... Das schöne am KTY ist doch, daß er nur einen zusätzlichen Widerstand braucht um direkt am 10 bit A/D des uC ratiometrisch gemessen werden zu können, und wenn man sich Mühe gibt sogar mit 0.2 GradC Auflösung und 0.5 GradC
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Temperaturüberwachung mit KTY
Dauerhaft? Laut Datenblatt hat der kty81 eine typische Drift von 0,2K und maximal 0,5K.
haben will dann muss ich doch auch bauteile zulassen die >das ermöglichen. >mach ich es mit nem kty ist es nicht genau genung, Doch, das geht schon auch mit den KTY. Dann musst du halt jeden KTY mit einem hochpräzisen Vergleichsthermometer ausmessen und jeweils eine eigene Korrekturtabelle anlegen
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Operationsverstärker
simulieren. Was ist das für ein > Bauelement ganz links? Die Referenzspannung Sektion des LM 10
des OPV weist auf einen Logarithmierer hin. das ist zwar als Diode gezeichnet, aber ich kenne den KTY87 einfach nur als temperaturabhängigen Widerstand. Der LM10 liefert also 200mV, verstärkt diese temperaturabhängig mit dem Bezugspunkt Masse. Die Ausgangsspannung der ersten Verstärkerstufe liegt damit
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KTY Schaltung dimensionieren?
Achtung: Bei den KTY 10-x und KTY 11-x Sensoren ist R25=2kOhm!
eine relativ einfache Formel. Ganz nett, danke für den Hinweis. Habe nämlich noch ein paar alte KTY10. Aber ich sah es mal anders, und zwar, daß einer in einer guten Anwendung 2 Widerstände verwendete, und zwar einen parallel zum KTY, und einen in Reihe zur Parallelschaltung. Soll besser sein.
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ADC: Bandgap-Spannung nicht mit 2.56V-Referenz messbar?
Wenn du den KTY an AVCC betreibst und AVCC auch als Referenz verwendest, ist der absolute Wert von AVCC unwichtig, warum also der Umweg?
. Deswegen sollte die Kurve von Anfang an schon einigermassen genau sein und nicht 10 Grad danebenliegen.
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Temperaturmessung ?
denn der Spannungsteiler besteht ebenfalls aus hochohmigen Widerständen, was aber mit max. 2k beim KTY81 kaum der fall ist. Sicherheitshalber kannst Du ja noch einen 10K oder höher vor den ADC hängen... --------------*------------------VCC | K
max. 2,5kOhm Eingangswiderstand geschrieben. Wenn man im theoretischen Extremfall also KTY und Vorwiderstand am Eingan parellel schaltet (weil VCC=Gnd!) dann kommt man auf ... Scheißegal! Schalte am ADC-Eingang 10nF gegen Masse, dann hast Du genug Ladungs-Reserve, um den kleinen C im ADC
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Temperatursensor gesucht
kommt ein ATmega16 zum Einsatz. Der hat zwar eine hohe 2.56V Rferenz, aber eine PGA der z.B. um's 10-fache verstärken könnte. Aref | | 1k 1k | | +--(--ADC0 | | intern x10 | +--ACD1 | | 1k Pt1000 | | GND
@ Richard Weber (Gast) >Wie groß muss ich dann den Rp dimensionieren, wenn ich mit dem KTY110 >Temperaturen von -20 bis 100 °C messen will? Pi mal Daumen so groß, wie der KTY bei der mittleren Temperatur von 40°C ist. MfG Falk
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ADC Conversion
Ersetze mal bei Itoa die 8 durch eine 10, also itoa(Messwert,Buffer_ADC,10). Ist soweit ich weiß das Format für die Umwandlung. 10 für Dezimal, 8 für Octal, 16 für Hex. 1777 Octal entspricht 1023 Dezimal, maximalwert vom ADC.
lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("ADC ISR"); */ Messwert = ADCL; itoa(Messwert,Buffer_ADCL,10); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(Buffer_ADCL); Messwert = ADCH; itoa(Messwert,Buffer_ADCH,10); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(Buffer_ADCH); itoa(Aufrufe,Buffer_ADCA,10); lcd_gotoxy
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suche Schaltung Temperaturerfassung
Das du den KTY vergessen musst würd ich nicht sagen, wieviele Bits Auflösung hast den beim ADU (10 bit minimum!!)? Wennst nur +5V Versorgung hast musst unbedingt nen Rail to Rail OPV nehmen und wennst +/- Versorgung
einer Auflösung von 0.5°C und dem Komfort des digitalen Interfaces). Konkret: Mit dem genannten KTY81 kannst du mit den AVR-internen 10Bit-AD-Wandlern im Bereich von 25°-40°C eine _Auflösung_ von 0.015°C erreichen. (40°C-25°C)/2^10 = 0.015°C Für die geforderten 0.1°C (25°C-40°C) würden auch 8Bit
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Suche Preiswerte Messumformer für PT100
mehr als 1 Messpunkt, es werden wohl 5-6 zusammenkommen, da lohnt sich der Blick in's Datenblatt des KTY xxx allemal. Und da ja eh' ein µC oder Klinrechner zum Einsatz kommt, kann man auch das Analogsignal des Teilers R/KTY ohne weitere Verstärkung verwenden. Die Frage nach 4-20mA vs. 0-10V ist einfach
um einen analogen Wert 0V..10V an einem Port.Pin am uC zu betreiben. (Habe ich angehängt) Mit wie viel Volt werden die Temperaturfühler betrieben mit genau 10V oder eher höher? Gruß Kostas
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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
nächsten Tabellenstützpunkten. Wenn z.B. der unterste Wert mit Index 0 in der Tabelle 10 ist und der zweite 20 und zudem der ADC-Wert 00_0000_0000, dann kommt als Ergebnis 10 heraus, wiel die Bits 9..4 ja 00000 sind und damit der Index 0. Und wenn der ADC-Wert 00_0010_0000 ist, dann kommt
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[S] Bezugsquelle schraubbare Temperaturfühler
Wenn der KTY verhandelbar ist, gäbe es z.B. https://www.reichelt.de/ntc-widerstand-150-mw-10-kohm-epc-b57703-m103-p240084.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAxOauBhCaARIsAEbUSQTci-uQqsLYEWoMRAG26s4jjb4Hk2xTx36CnK-JJwbEKWRAkw3Fa1MaAqnjEALw_wcB
Mein Favorit bisher wäre dann wohl der NTC von Epcos: https://www.reichelt.de/ntc-widerstand-150-mw-10-kohm-epc-b57703-m103-p240084.html Eine Frage habe ich noch: In einem ELV-Netzgerät-Bausatz, den ich vor vielen Jahren mal aufgebaut hatte, wurde ein KTY81 (im TO-92) mit so einer kleinen Metall-Schelle
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Automotive: Temperaturmessung mit PT100
man nicht andauernd nachkalibrieren möchte. Oder? >Darum ja Vierleiteranschluss. Naja, mit dem KTY sind die relevanten Meß-Widerstände um den Faktor 10 größer als mit einem PT100. Da erübrigt sich das Problem mit den Übergangswiderständen und ein Vierleiteranschluß ist Overkill. In der KFZ-Industrie
Ina schrieb im Beitrag #2270125: > Naja, mit dem KTY sind die relevanten Meß-Widerstände um den Faktor 10 > größer als mit einem PT100. Da erübrigt sich das Problem mit den > Übergangswiderständen und ein Vierleiteranschluß ist Overkill. In der > KFZ-Industrie