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Raspberry GPIO Schaltung Taster und Relais
| o---. GND | | | |5k6 | | |2k7 .-. | | ___ _V_ | | | | '-' KTY10 | + '--|___|--|___|-' '-' | | | | ### 47k 220k | | | '-' --- | | | | | | | |
| o---. GND | | | |5k6 | | |2k7 .-. | | ___ V | | | | '-' KTY10 | + '--||--|___|-' '-' | | | | ### 47k 220k | | | '-' --- | | | | | | | | | |
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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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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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Temperatursensor
müssen für höhere Genauigkeiten abgeglichen werden brauchen A/D-Wandler sind nichtlinear Beispiele: KTY10-5 KTY13-6 KTY81-121 KTY81-122 KTY81-210 Links: Temperaturabhängige Stromquelle und NTC/PTC inclusive Linearisierung Berechnung des Linearisierungswiderstandes für gewünschten Temperaturbereich der
- 3,26 3,20 3,93 DS1921 - 26,15 - - - 21,13 DS1922 - 62,00 - - - 43,11 DS1923 - 97,96 - - - 80,30 KTY81/121 - - - 0,79 0,59 0,85 LM75 1,50 0,68 3,64 0,81 1,45 0,82 LM76 - 2,83 - 3,02 - 2,39 LM135 10,10 10,28 - 8,95 7,95 10,26 LM235 - - - 1,80 1,40 1,26 LM334 0,90 0,72 1,67 1,01 0,49 0,74 LM335 1,30
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Regelung Solarthermie - Ersatz für auroMATIC 560
Wenigstens eine Web-Seite auf der das Projekt lesbar (und direkt ausdruckbar, ganz wichtig weil in 10 Jahren sowieso weg) vorgestellt wird wäre wohl nötig, wenn man jemandem die Verwendung nahe legen will. In die Sourcen hab ich jetzt nicht reingeguckt, wie die sich bei Störungen und Fehlern verhält
nicht so schlüssig. In den Beschreibungen für die Standardregler UVRx, ESRx konnte ich nur PT und KTY Sensoren entdecken? Für NTC Sensoren (VR10/VR11) wurde ich nur bei den X2 Regelungen fündig. Gibt es bei diesen Regelungen auch die Möglichkeit die Berechnung der Temperaturen mittels einer hinterlegten
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Temperatursensor gesucht
lieber PT1000 verwenden, wenn das Gerät sehr > lange halten soll. Die NTCs entwickeln nach m.E. nach >10 Jahren doch > eine merkliche Drift. Also die 10 Jahre sollten kein Problem sein, dann tauscht man sie halt oder baut wieder was neues. Wer weiß ob es die Akkus in 10 Jahren überhaupt noch gibt.
. Glücklicherweise ist er auf deinen Digital-Humbug erst gar nicht reingefallen. Er schraubt 10 MOSFETs auf 1 Kühlkörper braucht also nur 1 Temperatursensor um a) zu ermitteln wann der Lüfter helfen soll b) abzuschalten wenn zu heiss. Selbst wenn er 10 Kühlkörper mit 10 Sensoren hätte, reicht
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Ersatz für Temperatursensor SAS1000
War das der der ein KTY81 ist? Vanye
Der SAS1000 war von Siemens, ein Si-Sensor und ein Vorläufer der KTY. Diese hatten m.W. alle einen Widerstand von ca. 2000Ohm bei 25°C. Meine Preis- und Lagerliste von 1983 listet allewrdings schon den KTY10, 11 und 13 auf.
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Änderung des Widerstands zur Temperaturmessung
Leider gibt es für 10k NTCs viele verschiedene Kennlinien: Der NTC-0,2 10K für 39ct von Reichelt hat: 32k55/0°C 25k34/5°C der 6€ teure NTC 10K 1,0 = G10K3435 hat: 27k35/0°C 23k07/4°C 22k13/5°C Ich schlage vor 4k7 in Reihe zu probieren ob das reicht, oder gleich einen 10k Trimmer nehmen.
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Lötstation mit Weller RT Lötspitzen
anstatt auf 5V auf nur max. 1,1 Volt hoch und messe gegen die interne Referenz des ATMega328. Der 10 Meg am Eingang ist für den Fall, dass die Fühlerleitung bricht. Überlege Dir, ob Du das wirklich umsetzen willst, ich habe damals viel Zeit gebraucht und erstmal drei Spitzen getötet. Es gibt auch
für richtig grobe und richtig feine Arbeiten nehm ich die JBC (original CD2E060, incl. T245 und 10 Spitzen für 320€ erstanden - hab noch keine Kopien getestet) sorry für doppelte Bilder... das mit dem Dateianhang funktioniert nicht richtig bei "Bearbeiten"
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PTC oder NTC Logik umkehren
steigender Temperatur allmählich abdunkeln". Ich würde einen NTC oder einen silizumbasierten PTC (KTY irgendwas) zum Messen der Temperatur nehmen und dann den LED-Strom elektronisch (linear oder besser per PWM) herunterregeln.
das ist kein Hexenwerk. Man kann das bauen, aber man lernt dabei nur den Stand der Technik von vor 10 Jahren kennen. Es schön und sicher und halbwegs wetterfest hinzubekommen ist allerdings aufwendig. Wenn dein Neujahrsvorsatz "mehr joggen" war, wird das dieses Jahr wohl nichts mehr.
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2-Kanal analoger Datenlogger, mobil
die > USB-Verbindung direkt fertig... Ich kenne kein geeignetes Modul. Im Ruhemodus mit <= 10 µA und einem kleinen LiPo-Akku, wie er in Mobiltelefonen verwendet wird (0,8 - 1 Ah) komme ich auf eine Laufzeit von über 10 Jahren. Wenn das nicht reicht, verwendet man einfach einen EIN-AUS-Schalter
Kompromiss zwischen Aufwand und Nutzen und geringer Stromaufnahme. Wenn am Ende stabil 10 Bit erreicht werden, bin ich zufrieden. Damit können PT1000 bzw. KTY81 hinreichend aufgelöst gemessen werden. Für digitale Signale > 2 Kanäle, lassen sich improvisierte 'DACs' vorschalten. Und, und,
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Simulation eines KTY81 mittels Mosfet oder DigiPoti
Man könnte einen KTY81-210 mit einem Festwiderstand in Reihe schalten und den KTY elektrisch so aufheizen, dass sich der gewünschte Widerstand ergibt. Damit bekommt man eine gute Potentialtrennung geschenkt. Und falls der
aus (100 Ohm ist ein Poti (0-200 ohm), welches aber in meinem Fall auf 100 stehen bleiben kann, der KTY81-210 hat noch 10nF parallel): GND ---|1,5k|---|100|---|KTY81-210|---|45,3|--- 3V DC 10°C = 3,42k 21°C = 3,59k (KTY81-210 bei 20°C ca. 1,95k) 30°C = 3,72k 40°C = 3,89k Ich wollte
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Feuchtesensor
vishay hergestellt: Applikation von Valvo dazu: (link down) FEUCHTESENSOR Sensor für Feuchtigkeit € 10.00 Feuchtesensor zur Messung und Regelung der relativen Luftfeuchte Kapazität: 122pF +/-15% Empf.(Frel=43%): 0,4pF/%Frel Meßfrequenz: 1kHz...1MHz Meßbereich: 10%...90% Top: 0°C...+85°C Vmax: 15V Weitere
KTY85-110 (special selection), analog 0..1V 17205HM ohne Temp-Sensor analog 0..1V Datenblatt fand ich nicht auf deren Homepage, aber im Forum: Vermutlich verkaufen sie lieber fertige Module: Sensirion.
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[V] diverse Sensoren
MPXA4115A je 5,- 1x Freescale MP3H6115A 5,- 1x Freescale MPXM2202GS 5,- Temperatur: 10x NXP KTY83/122 25°C=1kR zusammen 2,- 80x EPCOS B57861S103F40 NTC 10k 1% je 1,- 6x EPCOS B57703M103G NTC 10k 2% je 1,- IR: Indikatorkarten, Sensorfeld leuchtet grün IRI1400 700-1500nm IRI4400 830-1100nm je 2,- Beschleunigung: je 1,- 4x Freescale MMA2201D 1-Achse 10x Freescale MMA7660FC 3-Achsen 2x Freescale MMA6271QR2 2-achsen 2x Freescale MMA7330L 3-Achsen 2x Freescale LIS3L06AL 3-Achsen 5x Freescale LIS3LV02DL 3-Achsen Magnetfeld: 3x STM L482D
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nach Drehzahlregulierung Motor Summt
Timer zurück und dann läuft der mit 99 Hz. Schaltplan habe ich nie gemacht, die Sensoren sind 2 KTY sowienoch. Der Sinn der Sache ist, das ich, wenn es im Raum unten zu kalt ist und die Temperatur unter dem heissen Dach höher ist, der Lüfter warme Luft in den Raum pustet, bis es warm genug ist
Neutralleiter (N) des Netzanschlusses. 6. Entstörkondensator C1: Ein Funkentstörkondensator (10 nF, 500V) wird parallel zur Stromversorgung (L1 und N) des Motors geschaltet, um hochfrequente Störungen zu unterdrücken. Gesamtverbindung: L1 geht in den Phasenabschnittsregler. P1 (Potentiometer
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[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)
Diode verschalteter Silizium-Transistor, Nicht bei dem erwähnten Bausatz von Conrad, da kam ein KTY10 zum Einsatz.
Diode verschalteter Silizium-Transistor, > > Nicht bei dem erwähnten Bausatz von Conrad, da kam ein KTY10 zum > Einsatz. Dann nimm doch die verlinkten. Oder Selbstbau wie hier https://www.mikrocontroller.net/topic/506920?goto=6482907#6482907 https://www.mikrocontroller.net/topic/506253?goto=
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Weller Stop Go Funktion
Systeme mit Magnet und welche die > irgendwie die Berührung erkennen. Bei meiner Auflage (WDH 10T) ist das ganz einfach mechanisch gelöst: Der Lötkolben drückt die federnde Auflage etwas nach unten und betätigt den genannten Mikroschalter.
ein Zementwiderstand aussieht, ist der Reedkontakt. Der schwarze Käfer ist ein PTC, vermutlich KTY82-110 für die Umgebungstemperatur, wohl Kaltstelle für das Thermoelement. Die beiden Widerstände, vermute ich, melden der Station den Typ des Lötkolbens.
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Steuerung elektrische Heizung nach Stromausfall defekt
smarthome, WLAN) tut es auch eine bon anderen Herstellern, nur die Art des Sensors (Pt1000, 100kNTC, KTY) sollte dieselbe sein.
ausgebauten Zustand hatte der Kondensator noch eine Kapazität von ca. 48 nF, d.h. deutlich weniger als 1/10 des Sollwertes. Einen ähnlichen Wert hatte ich auch im eingelöteten Zustand gemessen. Im übrigen ist es bei weitem nicht der erste Fall, bei dem ich defekte Kondensatoren bereits durch Messungen im
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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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[V] PT1000 Sensoren 1,5m 2-Leiter - 10 Stück
vom 28.1. 14:58 offensichtlich nicht angekommen ist und daher nix passiert ist melde ich hiermit für 10 Stk mein Interesse an.
der genauso aussieht und dieselben Abmessungen hat wie die im Eingangsfoto des TE, allerdings mit KTY81-210: https://www.pollin.de/p/kabelfuehler-mit-sensor-kty81-210-2-m-180040 Kann man davon ausgehen, dass der auch IP67-vergossen ist? In Pollins Artikelbeschreibung steht dazu leider nichts.
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KTY81/210 (PTC) simulieren
sind Pt100-Fühler, welche schon in einer SPS-Steuerung verarbeitet werden. Der neue Heizkessel hat KTY81/210-Fühler. (Fröling) Kann folgender Ansatz funktionieren: 1x Digital-Poti MAX5496ET, dual (10-bit 10k) mit CLK/MOSI/CS 3x Optokoppler für Datensignale 1x DC-DC 5V/5V 1W (RFB-0505S) mit Low-Drop-LDO
schrieb im Beitrag #7581916: > Kann folgender Ansatz funktionieren: > 1x Digital-Poti MAX5496ET, dual (10-bit 10k) mit CLK/MOSI/CS > 3x Optokoppler für Datensignale > 1x DC-DC 5V/5V 1W (RFB-0505S) mit Low-Drop-LDO Jein. So lange du nicht weisst, WIE der KTY ausgewertet wird, als Spannungsteiler,
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KTY82/210 Alternative
Die Produktion des Sensors KTY82/210 im SOT 23 Gehäuse wird demnächst eingestellt. Jetzt ist das Teil in einem kleinen Sensor verbaut, der hoffentlich noch mindestens 10 Jahre gefertigt werden sollte. Der Platz ist sehr begrenzt.
direkt austauschbar: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249326/faq-kty81-kty82-eol-replacement-tmp6x-silicon-ptc
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Schaltplaneditoren
|/|4 | | | .-. | | === o---. .-. | | | | o---. GND | | | |5k6 | | |2k7 .-. | | ___ _V_ | | | | '-' KTY10 | + '--|___|--|___|-' '-' | | | | ### 47k 220k | | | '-' --- | | | | | | | | | | | | '--------o---o-------------------------o-----o------------o GND Basic Schematic. Basic Schematic (BSch3V) ist ein
sPlan. sPlan ist ein relativ preiswerter Schaltplaneditor für Windows (95,98,ME,NT,2000,XP,Vista,7,8,10, Versionen ab Oktober 2019 erfordern mindestens Vista oder höher) Infos und eine Demoversion von sPlan gibt es u.a. bei TinyCAD. TinyCAD ist ein weiterer Open Source Schaltplaneditor für Windows. Mehr
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
und ähnliche. Zum Spielen und Üben eignet sich auch noch der Temperatursensor DS18S20. analog KTY81 in Varianten. Widerstände in mindestens 10er-Mengen, besser 100er von 22 Ohm bis 470 kOhm, diverse Kondensatoren von 1 nf bis 220nF und Elkos von 1µF bis 470 µF, z.B. 16 V. diverse LEDs nach Belieben, mindesten 10 von jeder Farbe. Das dürfte bis Ostern an Beschäftigung reichen und wird 100€ deutlich überschreiten. mfg
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DS18B20 Temperatursensor mit Multimeter messen
-10°C.
nein, welchen würdet ihr mir > vorschlagen, um ihn mit einem digitalen Multimeter messen zu können. KTY-Serie, z.B. KTY 81-210 z.B. https://www.reichelt.com/de/en/temperature-sensor-ptc-2-kohm-55-150-c-kty-81-210-p9598.html mfg
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Bauteil identifizieren (Temperatursonsor)
den verschiedenen Temperaturen abgebildet. -10 = 1,511 kohm 20 = 1,928 kohm 25 = 2,002 kohm Das spricht doch von den Werten für den KTY 81-210, oder? Jemand noch eine Idee, worauf ich beim selberbasten des Aussenfühler achten sollte?
im Datenblatt. (Dabei gibt es im Herbst/Winter, -10°...+10° eine Fehlerspanne von +/-2 Grad). Wenn das stimmt, messe diesen Widerstand noch mal am abgezogenen Anschluss zur Heizungssteuerung. Stimmt er auch dort noch, ist die Auswertung in der
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Löten mit Heißplatte - Erste Probleme
Einschränkungen gewesen. Meine Platinen die ich bislang gefertigt hatte waren nicht größer als 10x10cm gewesen. Michael
kleinerem Alugehäuse sind die auch billiger. Feingefräste Aluplatte oder dickes Alublech kostet im 10x10cm Bereich auch nicht viel, da ist der Versand das teuerste. Ich ärgere mich damals beim Sperrmüll nicht ein kleines Aufstell-Ceranfeld mitgenommen zu haben...
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Fragen zum Ätzgerät
des fehlenden > Lufteinsprudelns eh schon gering ist. Servus Johannes, hatte mir mal einen 10kg-Eimer von diesem Natriump. besorgt. Das dürfte min. 10 Jahre her sein. Mit einem Liter Wasser und 300gr. von diesem NP konnte ich ca. 3 Stk. Europlatinen ätzen, dann ließ die Ätzwirkung rapide
Mehrzahl der Röhrenbelichter ist der Abstand zu den Röhren nur meist nur einige cm bis vielleicht 10cm. DerNachteil ist, daß viel Seitenlicht einstreuen kann und die Konturen in Längsrichtung der Röhren unscharf werden können. Mein Röhrenbelichter hat rund 10cm Abstand. Versuche zeigten, daß konturmäßig
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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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Digitalthermometer mit 0,01°C/K oder 0,001°C/K Genauigkeit?
einen > Thermistor (statt z.B. eines Pt100) zu benutzen Wobei man sagen sollte, dass die üblichen (KTY) kaum besser auflösen, sondern jene mit einer Nenn-Temperatur. Da sollte man dann aber verschiedene haben, wenn die Nenn-Temperatur 10K oder mehr abweicht.
nach eher selten, und NTC der Standard. (Digikey "NTC": 9662, "PTC": 1790, "KTY": 6) Man kann durchaus einen deutlich größeren Messbereich als 10K mit einem einzelnen Thermistor realisieren, bei Auflösung im 10mK-Bereich und besser. Wenn der NTC dann noch korrekt mit einer
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Frage wegen Abschirmung von Temperaturfühlern
auch wieder in Analogspannung zurückwandeln. https://www.ramser-elektro.at/1wire-sensor-zu-0-10v-konverter/
aus einer Metallhülse wo ein durch Temperatur veränderlicher Widerstand drin steckt wie z.B. P1000, KTY 200 etc.
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Standardbauelemente
BPW21 5,25 Fotodiode 10µA, 550nm Lichtspektrum des menschlichen Auges R Temperatur. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt KTY81 0,50 nichtlinear(*), bis 150°C in C Schaltungen R, D PDF KTY84
Schalter. Steckverbinder. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt WSL 10G 0,07 Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel R, alle - PFL 10 0,09 Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm Verbindung
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Robuster widerstandsabhängiger Schalter (Motorrad)
Hi Feingewinde M10 x 1,25
Gerhard O. schrieb im Beitrag #7324784: > Hier ist ein möglicherweise passender M10 Temperaturschalter für > ein > Yamaha Motorrad: > https://www.ebay.com/itm/313926580570? > Er dieser Seite sind Links für Dutzende andere M10 Schalter Aber meist M10x1, nicht M10x1,25.
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Wie zuverlässig sind chinesische Arduino Nano?
mit 10K nach Vcc verbunden. Wenn der Reset floatet, dan dürfte sich die RC Schaltung nicht mehr wie erwartet verhalten. > >> Sonst empfehle ich übrigens auch den üblichen Chinesen Bootloader mit >> Optiboot
dementsprechend kleiner sein. Mit einem hfe=100 wäre der Zenerstrom bei 1A Kollektorquerstrom immer noch nur 10mA.
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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