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datasheet.pdf
Silicon Temperature Sensors KT 100 KTY 10-x KT 110 KTY 11-x KT 130 KTY 13-x KT 210 KTY 21-x KT 230 KTY 23-x KTY 16-6 KTY 19-6 Features • Temperature dependent resistor with positive temperature coefficient • Temperature range — 50°C to +
in „Hilfe zu AD-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153653-da-01-en-silizium-temperatur-sensor_kty_10-7.pdf
Silicon Temperature Sensors KT 100 KTY 10-x KT 110 KTY 11-x KT 130 KTY 13-x KT 210 KTY 21-x KT 230 KTY 23-x KTY 16-6 KTY 19-6 Features • Temperature dependent resistor with positive temperature coefficient • Temperature range — 50°C to +
in „Formel - a und b?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt.pdf
100 °C 2 125 °C 100 °C 3 75 °C 75 °C 50 °C 50 °C 25 °C 2 0 °C 1 25 °C 0 °C 25 °C 25 °C 50 °C 50 °C 1 10 1 1 10 10 1 1 10 I (mA) I (mA) sen(cont) sen(cont) To keep the temperature error low, an operating current of I = 1 mA is recommended for temperatures above 100 °C sen(cont) a. KTY82/1 series b. KTY82
in „KTY82/120,215“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
T < I . Table 3 Type dependent constants SENSOR A B C (1) T I −1 −2 −D D TYPE (K ) (K ) (K ) (°C) KTY81-1 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 3.42 × 10 −8 3.7 100 KTY81-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 −3 −5 −8 KTY82-1 7.874 × 10 1.874 × 10 3.42 × 10 3.7 100 KTY82-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 KTY83 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − −3 −5 −8 KTY84 6.12 × 10 1.1 × 10 3.14 × 10 3.6 250 KTY85 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − Note 1. For T < T : C = 0. I 1996 Dec 05 7 Philips Semiconductors
in „Polynom für PTC KTY84-110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
T < I . Table 3 Type dependent constants SENSOR A B C (1) T I −1 −2 −D D TYPE (K ) (K ) (K ) (°C) KTY81-1 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 3.42 × 10 −8 3.7 100 KTY81-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 −3 −5 −8 KTY82-1 7.874 × 10 1.874 × 10 3.42 × 10 3.7 100 KTY82-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 KTY83 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − −3 −5 −8 KTY84 6.12 × 10 1.1 × 10 3.14 × 10 3.6 250 KTY85 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − Note 1. For T < T : C = 0. I 1996 Dec 05 7 Philips Semiconductors
in „Spezifikation Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
T < I . Table 3 Type dependent constants SENSOR A B C (1) T I −1 −2 −D D TYPE (K ) (K ) (K ) (°C) KTY81-1 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 3.42 × 10 −8 3.7 100 KTY81-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 −3 −5 −8 KTY82-1 7.874 × 10 1.874 × 10 3.42 × 10 3.7 100 KTY82-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 KTY83 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − −3 −5 −8 KTY84 6.12 × 10 1.1 × 10 3.14 × 10 3.6 250 KTY85 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − Note 1. For T < T : C = 0. I 1996 Dec 05 7 Philips Semiconductors
in „KTY81-110 ADC WERT -> Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
T < I . Table 3 Type dependent constants SENSOR A B C (1) T I −1 −2 −D D TYPE (K ) (K ) (K ) (°C) KTY81-1 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 3.42 × 10 −8 3.7 100 KTY81-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 −3 −5 −8 KTY82-1 7.874 × 10 1.874 × 10 3.42 × 10 3.7 100 KTY82-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 KTY83 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − −3 −5 −8 KTY84 6.12 × 10 1.1 × 10 3.14 × 10 3.6 250 KTY85 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − Note 1. For T < T : C = 0. I 1996 Dec 05 7 Philips Semiconductors
in „Atmega168 ADC - Schwankungen/Beeinflussungen vom Nachbarpin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEMP1996.PDF
T < I . Table 3 Type dependent constants SENSOR A B C (1) T I −1 −2 −D D TYPE (K ) (K ) (K ) (°C) KTY81-1 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 3.42 × 10 −8 3.7 100 KTY81-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 −3 −5 −8 KTY82-1 7.874 × 10 1.874 × 10 3.42 × 10 3.7 100 KTY82-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 KTY83 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − −3 −5 −8 KTY84 6.12 × 10 1.1 × 10 3.14 × 10 3.6 250 KTY85 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − Note 1. For T < T : C = 0. I 1996 Dec 05 229 Philips Semiconductors
in „Temperatur Sensor KTY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY-Philips.pdf
for T < T . I Table 3 Type dependent constants SENSOR A B C (1) T I TYPE (K−1) (K )2 (K )D D (°C) KTY81-1 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 3.42 × 10 −8 3.7 100 KTY81-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 −3 −5 −8 KTY82-1 7.874 × 10 1.874 × 10 3.42 × 10 3.7 100 KTY82-2 7.874 × 10 −3 1.874 × 10 −5 1.096 × 10−6 3.0 100 KTY83 7.635 × 10 −3 1.731 × 10 −5 − − − −3 −5 −8 KTY84 6.12 × 10 1.1 × 10 3.14 × 10 3.6 250 Note 1. For T < T I C = 0. 2000 Sep 06 7 Philips Semiconductors Silicon sensors for temperature measurement
in „Zwischenwerte vom KTY82-210 berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PHI.pdf
2367 ±12.88 1996 Dec 06 7 Philips Semiconductors Product specification Silicon temperature sensors KTY81-1 series MGG696 MSA923 15 2.4 handboTk, halfpage handbook, halfpage (K) KTY81-151 -152 R 10 (k ) KTY81-120 5 1.6 KTY81-110 0 -121 -122 −5 0.8 −10 −15 0 −50 0 50 100 150 −100 −50 0 50 100 150 200 T
in „Genauere Messung der Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-2_PHI.pdf
4583 ±22.02 1996 Dec 06 7 Philips Semiconductors Product specification Silicon temperature sensors KTY81-2 series MGG695 MSA922 handbook, halfpage handbook, halfpage T KTY81-251 (K) -252 10 R (k ) KTY81-220 5 3.2 KTY81-210 0 -221 -222 −5 1.6 −10 −15 0 −50 0 50 100 150 −100 −50 0 50 100 150 200 T (°C)
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PHI.pdf
4583 ±22.02 1996 Dec 06 7 Philips Semiconductors Product specification Silicon temperature sensors KTY81-2 series MGG695 MSA922 handbook, halfpage handbook, halfpage T KTY81-251 (K) -252 10 R (k ) KTY81-220 5 3.2 KTY81-210 0 -221 -222 −5 1.6 −10 −15 0 −50 0 50 100 150 −100 −50 0 50 100 150 200 T (°C)
in „Kurze Frage zwecks Vorwiderstand für Sensor.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81.pdf
4583 ±22.02 2000 Aug 25 7 Philips Semiconductors Product specification Silicon temperature sensors KTY81-2 series MGG695 MSA922 handbook, halfpage handbook, halfpage T KTY81-251 (K) -252 10 R (k ) KTY81-220 5 3.2 KTY81-210 0 -221 -222 −5 1.6 −10 −15 0 −50 0 50 100 150 −100 −50 0 50 100 150 200 T (°C)
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY_Temperatur.ino
an: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf http://www.mino-elektronik.de Alle Angaben ohne Gewaehr ! 2015-01-06 */ #define MAX_KANAL 6 // minimal 1, max. 6 #define DEF_BAUDRATE 19200 #define ADC_MAX 1023 // bei 10 Bit #define UEBERLAUF
in „Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle“ · Projekte & Code ·
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KTY_tiny.c
2297,350}, {2471,400}, {2642,450}, {2810,500}, {3905,850}, {UEBERLAUF,UEBERLAUF} }; #else // Tabelle fuer KTY81-110 und entsprechender Temperatur; genaue Berechnung durch lineare Interpolation const int ptc_tab[][2] = {{ 0,-273}, { 490,-55}, { 515,-50}, { 567,-40}, { 624,-30}, { 684,-20}, { 747,-10}, { 815,
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code ·
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tm1637_uhr.c
des KTY81-210 10 Grad Celisusschritte, beginnend bei // -20 Grad int kty81_tab [tabanz] = { 1367, 1495, 1630, 1772, 1922, 2080, 2245, 2417, 2597, 2785, 2980 }; float kty81_firstval = -20; char b, cnt; uint16
in „Uhr mit TM1637 7-Segment Anzeige, KTY81-210 Temp.Sensor und ATmegaxx8“ · Projekte & Code ·
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weller_driver_v1_circuit_diagram__1_.pdf
PGC 6 PGC RB6/C4IN1+/PGC RA1/AN1/CXIN1-/OPA1OUT 4 TC_2_AMPLIFIED LVP RA2/AN2/VREF-/C1I+/DAC1O1 TC_2/KTY COLONS 9 RA7/OSC1/CLKI RA3/AN3/VREF+/C1IN1+ 5 DIG1 DIG4 10 RA6/OSC2/CLKO/VCAPRA4/C1OUT/OPA1IN+/T0CKI 6 DIG2 1 2 3 4 RA5/AN4/C2O/OPA1I-/DAC2O1/SS 7 DIG3 I I I I N 11 RC0/T1CKI/T1OSO D D D D O 12 21 IN_STAND
in „Weller WMRT-MS Micro-Pinzette Inside ?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
Stab Diplom-Ingenieur (FH) Hard-und Software für Microcontrollersysteme Temperaturmessung mit dem KTY81-110/120 Datum: 15.8.2001 Ziel: direkter Anschluss an 10 Bit-ADC, kein Abgleich, kein OP-Amp, Genauigkeit besser 1% Spannungsteilerschaltung mit Serienwiderstand Rs, parallel liegt Rp zur Linearisierung. Temp Rmess/KTY Rp (Ohm) Rersatz Uv Rs (Ohm) Temp Umess -40 567 22000 552,754021 5 3300 -40 0,71734922 -30 624 22000 606,78925 5 3300 -30 0,77658303 -20 684 22000 663,375066 5 3300 -20 0,83688152 -10 747 22000 722,468897
in „Wie PT100 auswerten ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
Stab Diplom-Ingenieur (FH) Hard-und Software für Microcontrollersysteme Temperaturmessung mit dem KTY81-110/120 Datum: 15.8.2001 Ziel: direkter Anschluss an 10 Bit-ADC, kein Abgleich, kein OP-Amp, Genauigkeit besser 1% Spannungsteilerschaltung mit Serienwiderstand Rs, parallel liegt Rp zur Linearisierung. Temp Rmess/KTY Rp (Ohm) Rersatz Uv Rs (Ohm) Temp Umess -40 567 22000 552,754021 5 3300 -40 0,71734922 -30 624 22000 606,78925 5 3300 -30 0,77658303 -20 684 22000 663,375066 5 3300 -20 0,83688152 -10 747 22000 722,468897
in „Temperaturmessung + KTY + Dimensionierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-Linearisierung.pdf
Stab Diplom-Ingenieur (FH) Hard-und Software für Microcontrollersysteme Temperaturmessung mit dem KTY81-110/120 Datum: 15.8.2001 Ziel: direkter Anschluss an 10 Bit-ADC, kein Abgleich, kein OP-Amp, Genauigkeit besser 1% Spannungsteilerschaltung mit Serienwiderstand Rs, parallel liegt Rp zur Linearisierung. Temp Rmess/KTY Rp (Ohm) Rersatz Uv Rs (Ohm) Temp Umess -40 567 22000 552,754021 5 3300 -40 0,71734922 -30 624 22000 606,78925 5 3300 -30 0,77658303 -20 684 22000 663,375066 5 3300 -20 0,83688152 -10 747 22000 722,468897
in „KTY an ADC - RefSpg.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTPLAN_THERMOMETER.pdf
LED-THERMOMETER KTY81-122 KTY 81-122 1N4001 KTY bei 0°C ==> 823 Ohm KTY bei 10°C ==> 895 Ohm 250mAmax KTY bei 20°C ==> 971 Ohm 9V KTY bei 30°C ==> 1050 Ohm BC 556 BC 556 BC 556 k k k 1 1 1 LDR 07 SENSOR 0,6....40k BC 546 BC 546 BC 546 TSIC206 Programmier-Adapter 6 6 6 , 1 5 1 1 1 3 10µ 5V 10µ 10µ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 SA23 SA23 SA23 e 5 4 3 2 1 0 ) ) ) 5 4 3 2 1 a a a a C C C C C C N F E C B B B B B - ( ( ( ( ( ( G R V ( ( ( ( ( f b f b f b i ( (
in „TSIC206 TSIC306 Temperatursensor / Thermometer LCD Assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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SCHALTPLAN_THERMOMETER.pdf
LED-THERMOMETER KTY81-122 KTY 81-122 1N4001 KTY bei 0°C ==> 823 Ohm KTY bei 10°C ==> 895 Ohm 250mAmax KTY bei 20°C ==> 971 Ohm 9V KTY bei 30°C ==> 1050 Ohm BC 556 BC 556 BC 556 k k k 1 1 1 LDR 07 SENSOR 0,6....40k BC 546 BC 546 BC 546 TSIC206 Programmier-Adapter 6 6 6 , 1 5 1 1 1 3 10µ 5V 10µ 10µ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 SA23 SA23 SA23 e 5 4 3 2 1 0 ) ) ) 5 4 3 2 1 a a a a C C C C C C N F E C B B B B B - ( ( ( ( ( ( G R V ( ( ( ( ( f b f b f b i ( (
in „Jumbo-LED-Anzeige beschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
unsigned char TMP_AN_SEC = 15; // Updatezeit in SEC für Temperaturvergleich unsigned char MAIL_SEND_MIN = 10; // Mailhäufigkeit wenn MAX_TMP überschritten wird // ---- Variable für die Analogwertverarbeitung in der analog.c ---- unsigned int OFFSET_KTY = 2030; // Offset für die Temperaturmessung unsigned int
in „Ausgäng in einer WHILE Schleife schalten.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LabVIEW_-_USB-6800_-_1.pdf
: 12 Bit 200 LabVIEW-Projekte mit USB-6008 - 3 - Messbereiche: Bei Messung gegen Bezugspotential: ±10 V Bei differentieller Messung: ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2,5 V, ±2 V, ±1,25 V, ±1 V Eingangswiderstand: 144 k Max. Spannung gegen Bezugspotential (Arbeitsspannungsbereich): ±10 V Überspannungsschutz
in „LabVIEW - USB6008 - Ohmmeter, Thermometer (KTY81), Oszilloskop“ · Softwareentwicklung ·
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Schaltung.pdf
THERMOMETER 1 AF 2 3B KTY 81-122 1 CA56 E DP C G4 KTY bei 0°C ==> 823 Ohm KTY bei 10°C ==> 895 Ohm KTY bei 20°C ==> 971 Ohm KTY bei 30°C ==> 1050 Ohm 1 8 Y K Programmier-Adapter k 1 1 5 10µ 8 7 6 5 4 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
in „KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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KWB_RS485_Protokoll.pdf
HK1&2 - höchstwahrscheinlich Fernverst. HK0 auf Steckmodul 1 46 47 HK1 analoges Bediengerät: 0-nur KTY81-110 | 1-BG-AUS | 2-BG-NACHT | 3-BG-AUTO | 4-BG-TAG 48 HK2 analoges Bediengerät: 0-nur KTY81-110 | 1-BG-AUS | 2-BG-NACHT | 3-BG-AUTO | 4-BG-TAG 49 50 51 Prüfsumme • Der Datenbereich beginnt ab dem
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main.c
time current_time; gettime(ActualTime, ¤t_time); printf("Serverzeit: %02d:%02d:%02d -- Klima(KTY1):%#.2d\xF8\C -- Raum(KTY2):%#.2d\xF8\C\n\r", current_time.hour, current_time.minute, current_time.second, KTY1, KTY2); MAIL_Timer2 = SetDelay_sec(TMP_AN_SEC); // Messintervall- und RS232 Ausgabe Zeit if ((KTY1 >= MAX_TMP) || (KTY2 >= MAX_TMP)) { mail_state = 1; if ((CheckDelay_min2(MAIL_Timer)) && (Mail_Trigger_Enable) && ((KTY1 >= MAX_TMP) || (KTY2 >= MAX_TMP))) //Vergleich zwischen Maximaler Raumtemp.
in „Ausgäng in einer WHILE Schleife schalten.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_2-1.pdf
pagoffset sensitivity adjustment R7 R9 adjustment R1 R2 R5 2.4 k 33 k R12 100 k 500 k 140 k 150 k KMZ10B R3 R6 22 k 8 KTY82-210 R11 23 2 1 22 k 6 IC1 op-amp 7 4 3 TLC2272 op-amp VO= 0.2 V to 4.8 V 1 R4 4 5 (with resistive load 14 k greater than 10 k ) R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Offsetkorrektur bei KMZ10“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_2-1.pdf
pagoffset sensitivity adjustment R7 R9 adjustment R1 R2 R5 2.4 k 33 k R12 100 k 500 k 140 k 150 k KMZ10B R3 R6 22 k 8 KTY82-210 R11 23 2 1 22 k 6 IC1 op-amp 7 4 3 TLC2272 op-amp VO= 0.2 V to 4.8 V 1 R4 4 5 (with resistive load 14 k greater than 10 k ) R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Magnetfeldsensor KMZ10B macht Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRKennlinie.pdf
Temperatur-Widerstanstabelle der Sensoren KTY81-210 und Pt-1000 Temperatur R (Pt-1000) R (KTY) -50 803 1030 -40 843 1135 Temperatur-Widerstand-Kennlinie -30 882 1247 -20 922 1367 4500 -10 961 1495 d 4000 0 1000 1630 a 10 1039 1772 t 3500 20 1078 1922 r 25 1097 2000 e 3000 30 1117 2080 i R (Pt-1000) W 2500 R (KTY) 40 1155 2245 r 50 1194 2417 e 2000 60 1232 2597 h 1500 70 1271 2785 s 80 1309 2980 1000 90 1347 3182 h 100 1385 3392 500 110 1423 3607 O 0 120 1461 3817 125 1480 3915 -100 -50 0 50 100 150 200 130
in „Konstanstromquelle mit 0,1mA für PT1000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY16-6.PDF
Vopmax 25 V TA 25 ˚C,t 10 ms Maximum operating current opmax 5 mA Peak operating current I 7 mA opp TA 25 ˚C,t 10 ms Operating temperature range Top 50 … + 150 ˚C Storage temperature range Tstg 50 … + 150 ˚C 1)ESD Class 1. When
in „Temperatur - Luftdruckmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TempSensorKTY81-120.pdf
Temperaturmessung mit Sensortyp KTY81-100 über 10Bit ADC des AVRs 1) Spannungsteiler 2) Bestimmung R1 3) PTC Temperatur und Widersatnd 4) ADC des AVRs 5) Erstellen der Vergleichstabelle 6) Programmablauf 7) Genauigkeit Abbildung 1: Schaltplan
in „Wieviel Strom kann ich aus Aref beziehen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „OPV umschaltbar zwischen Invertieren/Nichtinvertieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Typical Application Circuit - Kondensatoren wechselbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Suche einen Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kmz11b1.pdf
pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Strom-Messung + PIC16C76“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Magnet und Hallsensor als Türkontakt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10 C1 2.4 k 33 k 10 nF MBH687 Fig.11 Basic application
in „KMZ51 Sensor - Reset frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Analog-Digital-Wandler-Schaltung
+5V R59 R60 2K7 AD0 AD1 AD2 180K R62 R63 R64 R65 R66 IC6 CD4051 Multiplexer 11 A0 10 A1 9 A2 0 13 U-Mess 14 I-Mess 15 1 2 3 I/O 6 EN 7 VEE -5V C49 270n 100V R69 47R IC5 TLV274 A + ADW T10 BC847 R70 10K -2.5V Ref R61 10K C47 100n SMD TS2 KTY81-121 Temp. Trafo C48 100n SMD D16 LM385/2.5 C46 100n SMD KTY81-121 Temp. Endstufe R67 100K R68 1K IC6 CD4051 16 8 C50 100n SMD
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Analog-Digital-Wandler-Schaltung
+5V R59 R60 2K7 AD0 AD1 AD2 180K R62 R63 R64 R65 R66 U-Mess I-Mess IC6 11 A0 10 A1 9 A2 0 3 I/O 6 EN 7 VEE -5V C49 R69 270n 100V 47R T10 BC848C ADW IC5 A + R70 10K C47 100n SMD TS2 KTY81-121 Temp. Trafo C48 100n SMD D16 LM385/2.5 R61 10K -2.5V Ref C46 100n SMD TS1 KTY81-121 Temp
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Akku-Waechter.pdf
Akku-Wächter Laden Akku-Wächter.spl 25.04.13 + - Entladen +5V + Akku rt + 10k 100k 100k 47k + + L2,5V 100V - - - 10k LCD 16*2 25V Drain br Vo Kontrast 0,9V 1µ 2,2V 1k5 ISP 6V 47k +12V 78L05 1µ 10µ 5V B 100n 100n 100n A +12V Offset 1µ +5V 4 1k 4k7 10k 47k 4µ7 100n 4µ7 500 100n
in „Akku - Zustandsautomat“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lin-Transciever26_11.pdf
8 7 6 5 4 3 2 1 VCC 4 3 GND 1 RXD INH 8 6 5 B B C D C D 4 3 R10 D8 P P V G V G P P 10k 1N4148 2 EN VS 7 9 PD5 PD2 32 1 GND 10 31 TXD 3 6 LIN 2 J3 11 PD6 PD1 TXD 30 RXD WAKE LIN 3 R8 1K 12 PD7 PD0 RXD 29 /RESET TXD 4 5 13 PB0 U2 RESET 28 TXD GND C2 PB1 ATMega168 PC5
in „ADCmessung macht faxen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever26_11.pdf
8 7 6 5 4 3 2 1 VCC 4 3 GND 1 RXD INH 8 6 5 B B C D C D 4 3 R10 D8 P P V G V G P P 10k 1N4148 2 EN VS 7 9 PD5 PD2 32 1 GND 10 31 TXD 3 6 LIN 2 J3 11 PD6 PD1 TXD 30 RXD WAKE LIN 3 R8 1K 12 PD7 PD0 RXD 29 /RESET TXD 4 5 13 PB0 U2 RESET 28 TXD GND C2 PB1 ATMega168 PC5
in „Wer kennt sich mit der LIN API“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
150 3 i NC e R3 Relais-Ausgang R 3 D3 C3 Status LED 5V R2 R1 1k 11 100nF Uverlust=2V (rote LED) 4k7 10k Status LED 12V D5 2 2 1N4148 Uverlust=2V (rote LED) LED 4 1 A U RXD 5 2 8 7 6 5 4 3 2 1 U1 ATA6662 GND VCC 1 RXD INH 8 7 6 C D C D 4 3 P P C N C N P P 2 7 9 V G V G 32 EN VS 1 10 PD5 PD2 31 TXD VCC
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
B B C N C N D D 2 7 P P V G V G P P EN VS 9 PD5 PD2 32 TXD VCC LIN 1 GND 10 PD6 PD1 TXD 31 3 WAKE LIN 6 2 J3 11 PD7 PD0 RXD 30 RXD 3 R8 1K 12 PB0 PC6 29 TXD 4 TXD GND 5 13 U2 28 3-Ader-LIN-Bus 14 PB1 ATMega168 PC5 27 10k R10 C2 Q1 MOSI 15 PB2 0 1PC4 26 220pF 2N2222 MISO 16 PB3
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code.c
float RealAVCC; float Real256; /// /// "kty11-5" void kty_init(void) { uint16_t result; uint16_t dummy; uint8_t n; // enable ADC and set clock to F_CPU / 128 (18.4MHz -> 144 KHz); one onversion will take 13 ADC clock cyles (90us) ADCSRA = (1<
in „ADC: Bandgap-Spannung nicht mit 2.56V-Referenz messbar?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
10 PD5 PD2 31 TXD VCC 3 6 LIN 2 11 PD6 PD1 TXD 30 RXD WAKE LIN 3 J3 R8 1K PD7 PD0 RXD TXD 12 PB0 PC6 29 4 TXD GND 5 13 PB1 U2 PC5 28 3-Ader-LIN-Bus 14 PB2 ATMega168 PC4 27 10k R10 C2 Q1 MOSI 15 PB3 C CPC3
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KTY81-Temperatur.pdf
5V o---‚ _ | | | | R |_| o----- >> ADC _ | | Rk | | KTY | | - o---o----- >> GND U = 5V; Uk = Spannung über dem KTY U = R+ Rk = R +1 Uk Rk Rk Rk = R Uk1 Aus dem Datenblatt entnehme ich: Rk =1630+T ×16,9 Also: R 1630+T ×16,9 =U Uk−1 R U −1630 T = Uk−1 16,9 Und beim 10-Bit-Wandler ist U = 5V = 1024. Uk ist dann einfach der Wert vom ADC. Das wars.
in „ADCwert in Temperatur umrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·