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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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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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Lam-Control
= Hardware = Schaltung. Es werden folgende Bauteile benötigt: - 1* Atmega8 - 1* Max 232 - 4* Elko 10µf - 3* Anreihklemme 2-Polig - 2* Widerstand 1K-Ohm - 2* Widerstand 130Ω - 1* Led grün (Ready Anzeige) - 1* Led rot (Heizungs-Anezeige) - 1* 12K-Ohm - 1* Transistor BDX 33c - 1* Wannenstecker 6-Polig - 1* Spannungsregler 7805 - 1* Temperatursensor KTY 84-130 sowie eine Gleichstrom Spannungsquelle die am besten 12V liefert. Hab dazu auch nen Warenkorb bei Reichelt angelegt: = Software = Die Firmware ist in Bascom geschrieben und im SVN-Repository
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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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LED-Pendellampe
Kann nach zu beliebig angepasst werden Überwachung der Temperatur via KTY81-220, bei Überschreitung von ca. 70°C abdimmen, Abschaltung bei 90°C Mechanik Konstruktion aus eloxierten Aluminium Profilen Software Open Source C für SDCC 3.3 Verwendet Stromsparmodi der MCU State-Machines
Update PWM-Werte mit 40Hz und Einlesen der Tasten usw., ausgelöst durch Timer aus RTC der MCU bei 10Hz Initialisierung der MCU Core Funktionen, hauptsächliche Stromsparfunktionen I/O Pins Interne RTC als 40Hz Taktgeber: 6*10^6/4/128/40 Watchdog wird abgeschaltet ADC fixed channel, single conversion
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Stromsenke
zwischen OP-Ausgang und den Gate des MOSFET zu verhindern ist hier ein Widerstand zwischengeschaltet (R10). Vermutlich verursacht die Restwelligkeit des Tiefpasses ein ständiges auf- und entladen des Gate, wodurch die Schwingungen im Frequenzbereich von einigen hundert Kilohertz entstehen. Um die gesamte
cycle [%] Strom [A] Tiefpass [V] Ausgang [V] 0 0,000 0,096 0,013 4,5 0,262 0,423 0,261 8,4 0,420 0,676 10,6 0,613 0,936 0,613 15,0 0,836 1,342 19,6 1,12 1,793 24,5 1,36 2,163 1,36 30,0 1,66 2,66 35,6 1,98 3,17 40,6 2,21 3,56 45,5 2,51 4,03 50,5 2,765 4,42 2,76 55,4 2,99 4,80 60,4 3,25 5,22 64,6 3,455 5,55
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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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AVR Softwarepool
Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom Kompass. (A) KOMPASS KMZ10A KMZ10B ATmega8 Assembler Messgeräte für elektronische Bauteile. (A+C) Multimeter (A) LC-METER / LC-Messgerät ATmega8 Assembler (A) Widerstandstester (A) Ladungsmessgerät (A) Transistortester (C) Transistortester
Thermometer mit LED & LM35 (C) Viele DS18x20-Thermometer in einem Webserver (C) Auswertung Temperatursensor KTY81 (PT1000), Arduino Uno, 1-6 Kanäle Oszilloskop. (B) Einfaches Oszilloskop - Bascom (A) Oszi- & Logikanalyser mit LCD (A) einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler (A) Einfaches "Oszilloskop
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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