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Tabelle mit Temperaturdaten für KTY81-Serie
NXP Semiconductors KTY81 series Silicon temperature sensors Table 8. Ambient temperature, corresponding resistance, temperature coefficient and maximum expected temperature error for Isen(cont) = 1 mA. Ambient temperature (°C) | Temperature coefficient (%/K) | KTY81/121 Resistance (Ω) Min Typ Max | KTY81/122 Resistance (Ω) Min Typ Max Temperature error (K)
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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PHI.pdf
or other special selections are available on request. MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-110 110 3 2 KTY81-120 120 KTY81-121 121 MBH739 KTY81-122 122 KTY81-150 150 KTY81-151 151 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-152 152 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81-110 990 1010 KTY81-120 980 1020 KTY81-121 980 1000 KTY81-122 1000 1020 KTY81-150 950 1050 KTY81-151 950 1000 KTY81-152 1000 1050 Tamb ambient operating −55 +150 °C temperature 1996 Dec 06 2 Philips
in „Genauere Messung der Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-2_PHI.pdf
or other special selections are available on request. MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-210 210 3 2 KTY81-220 220 KTY81-221 221 MBH739 KTY81-222 222 KTY81-250 250 KTY81-251 251 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-252 252 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81-210 1980 2020 KTY81-220 1960 2040 KTY81-221 1960 2000 KTY81-222 2000 2040 KTY81-250 1900 2100 KTY81-251 1900 2000 KTY81-252 2000 2100 Tamb ambient operating −55 +150 °C temperature 1996 Dec 06 2 Philips
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Kurze Frage zwecks Vorwiderstand für Sensor.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81.pdf
or other special selections are available on request. MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-210 210 3 2 KTY81-220 220 MBH739 KTY81-221 221 KTY81-222 222 KTY81-250 250 KTY81-251 251 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-252 252 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81-210 1980 2020 KTY81-220 1960 2040 KTY81-221 1960 2000 KTY81-222 2000 2040 KTY81-250 1900 2100 KTY81-251 1900 2000 KTY81-252 2000 2100 Tamb ambient operating −55 +150 °C temperature 2000 Aug 25 2 Philips
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
equals 51 years). This calculation is based on the Arrenius equation (activation energy = 0.7 eV). KTY81-1 0.20 0.50 KTY82-1 Si batch process products KTY81-2 0.20 0.80 KTY82-2 Because our products are based on Si technology, we indirectly benefit from progress in this field, due to KTY83 0.15 0.40 development
in „Polynom für PTC KTY84-110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEMP1996.PDF
equals 51 years). This calculation is based on the Arrenius equation (activation energy = 0.7 eV). KTY81-1 0.20 0.50 KTY82-1 Si batch process products KTY81-2 0.20 0.80 KTY82-2 Because our products are based on Si technology, we indirectly benefit from progress in this field, due to KTY83 0.15 0.40 development
in „Temperatur Sensor KTY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
equals 51 years). This calculation is based on the Arrenius equation (activation energy = 0.7 eV). KTY81-1 0.20 0.50 KTY82-1 Si batch process products KTY81-2 0.20 0.80 KTY82-2 Because our products are based on Si technology, we indirectly benefit from progress in this field, due to KTY83 0.15 0.40 development
in „Spezifikation Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
equals 51 years). This calculation is based on the Arrenius equation (activation energy = 0.7 eV). KTY81-1 0.20 0.50 KTY82-1 Si batch process products KTY81-2 0.20 0.80 KTY82-2 Because our products are based on Si technology, we indirectly benefit from progress in this field, due to KTY83 0.15 0.40 development
in „KTY81-110 ADC WERT -> Temperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
equals 51 years). This calculation is based on the Arrenius equation (activation energy = 0.7 eV). KTY81-1 0.20 0.50 KTY82-1 Si batch process products KTY81-2 0.20 0.80 KTY82-2 Because our products are based on Si technology, we indirectly benefit from progress in this field, due to KTY83 0.15 0.40 development
in „Atmega168 ADC - Schwankungen/Beeinflussungen vom Nachbarpin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY-Philips.pdf
based on the Arrenius equation (activation energy = 0.7 eV). TYPE TYPICAL DRIFT MAXIMUM DRIFT (K) (K) KTY81-1 0.20 0.50 Si batch process products KTY82-1 Because our products are based on Si technology, we KTY81-2 0.20 0.80 indirectly benefit from progress in this field, due to KTY82-2 development of microprocessors
in „Zwischenwerte vom KTY82-210 berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY_Temperatur.ino
/* Beispielprogramm fuer einfache Temperaturmessung KTY-Sensor (KTY81/110) mit einem Arduino Uno (ATmega328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende KTY-Sensor (1000 Ohm @ 25°C) liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang
in „Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle“ · 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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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
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
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
in „KTY an ADC - RefSpg.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY_tiny.c
/* Programm zum Auslesen eines KTY81 oder PT1000 mit ATtiny25/45/85 und Ausgabe der Messwerte mit 9600 Bd im Format 8N1. Der TxD-Ausgangspegel (PB1) passt zu RS232 Empfängern. Jede Sekunde wird per WDT eine ISR aufgerufen, die den Spannungsteiler
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code ·
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LabVIEW_-_USB-6800_-_1.pdf
9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 2-3 - - 6- - C°/ r ut arep meT Abb.5.1: Der Widerstands-/Temperaturverlauf des KTY81-110 - T = f(R x 500 LabVIEW-Projekte mit USB-6008 - 3 - Die blaue Kurve entspricht dem Widerstandsverlauf des KTY81-110ers und die rote Kurve zeigt zum Vergleich einen angenommenen linearen Temperatur
in „LabVIEW - USB6008 - Ohmmeter, Thermometer (KTY81), Oszilloskop“ · Softwareentwicklung ·
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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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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
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
in „Jumbo-LED-Anzeige beschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt.pdf
otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit R 25 sensor resistance sen(cont)1 mA KTY82/110 990 - 1010 KTY82/120 980 - 1020 KTY82/121 980 - 1000 KTY82/122 1000 - 1020 KTY82/150 950 - 1050 KTY82/151 950 - 1000 KTY82/210 1980 - 2020 KTY82/220 1960 - 2040 KTY82/221 1960 - 2000 KTY82/222
in „KTY82/120,215“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kty81_110.bas
$regfile = "m8def.dat" ' Controllerauswahl $crystal = 1000000 '$crystal = 16 000 000 'Quarzfrequenz '$baud = 9600 'Baudrate für RS232-Schnitstelle ' 'Pins (Port B) für LCD-Modul definieren 'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5 'Config Lcd = 16 * 1a 'LCD-Modul 1x16 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcdbus = 4 'Config Portb = Output Config Portd = Output Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 ' LCD-Sonderzeichen
in „AtMega8 ADC4 ADC5 haben 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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 ·
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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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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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SC17_GENERAL_MAG_2-1.pdf
function of positive temperature coefficient, by means of a auxiliary field ÔHÕ and disturbing field ÔÕ KTY81-110 silicon temperature sensor in the feedback x d opposing ÔHÕx(area I). loop of the differential amplifier. 2000 Sep 06 13 Philips Semiconductors Magnetoresistive sensors for General magnetic field
in „Offsetkorrektur bei KMZ10“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_2-1.pdf
function of positive temperature coefficient, by means of a auxiliary field ÔHÕ and disturbing field ÔÕ KTY81-110 silicon temperature sensor in the feedback x d opposing ÔHÕx(area I). loop of the differential amplifier. 2000 Sep 06 13 Philips Semiconductors Magnetoresistive sensors for General magnetic field
in „Magnetfeldsensor KMZ10B macht Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan ATtiny25 mit PT1000 Widerstand
RES 1 1k 0,1% 2 PB3 3 PB4 4 GND IC1 ATtiny25 5 PB0 6 PB1 TXD 7 PB2 VCC 8 C2 47uF C1 .1uF GND R1 R2 KTY81-110 + KTY81/PT1000 an ATtiny25/45/85 Michael Nowak 2025-11-02 www.mino-elektronik.de
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Analog-Digital-Wandler-Schaltung
-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
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. Endstufe IC5 TLV274 IC6 CD4051 13 D 14 12 R67 100K 1K R68 16 IC6 CD4051 8 C50 100n SMD
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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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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Akku-Waechter.pdf
+5V Rel 2k7 2k2 PB6 330 gb/ws 56k Mega328 rt für Temp-Diff 9 1,91V 1 390 gb 33k 2 V=2,65 ADC1 PD5 KTY81 1k5 4 Tx Rx PD KTY81 1,35V 3 8,22 28 ADC0 10k T Sub-D 3 2 5 I-Schalter Tx 3 br 13 0,1A 1A 11 12 7 Taster Rx 2 Max232 5 Max 1,19A gn 14 7 Lad/Entlad TLC272 6 1 NiCd/LiIon 18k 2W 0,1 Laden V=9,182 bl
in „Akku - Zustandsautomat“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
GND GND GND NO r 1 d 4 1 2 COM i 1 A J5 F VCC 3 NC l R6 e Relais-Ausgang R 11 3 D4 2K7 R7 Sensor (KTY81-210) B B 5 2 2 1N4148 U 1 A 5 2 GND A/D-Wandler VCC R7 R9 1K 2K7 R11 Sensor (KTY81-210) Q2 2N2222 GND A/D-Wandler GND A A Title LIN-Slave auf Grundlage des ATA6602-EK Size Document Number Rev B LIN-Teil
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
C5 100nF 100nF R12 10k GND 4 1 GND NO e 1 d 4 1 J5 2 COM F 1 A 3 i VCC NC l R6 R 3 2K7 R7 Sensor (KTY81-210) VCC 12V Relais-Ausgang 11 D4 1N4148 5 1 A VCC U 1 5 2 GND 2 1 MISO A/D-Wandler J1 3 2 4 3 SCK J2 4 MOSI RESET 5 Schaltbuchse 6 VCC GND R7 ISP-Stecker R9 1K 2K7 R11 Sensor (KTY81-210) GND Q2 2N2222
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Lin-Transciever26_11.pdf
R6 J7 Schaltbuchse 6 2K7 GND 3-Ader-LIN-Bus Eingang ISP-Stecker GND R9 1K 1 2 Anschlüsse Sensor2 (KTY81-210) GND GND T2 A/D-Wandler 2N2222 VCC GND R7 J8 2K7 1 2 Anschlüsse Sensor1 (KTY81-210) GND A/D-Wandler
in „ADCmessung macht faxen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
U 1 A 1 MISO 5 2 R12 J1 2 1 3 2 10k 4 J2 3 SCK 4 MOSI VCC 5 RESET R6 Schaltbuchse 6 2K7 R7 Sensor (KTY81-210) GND ISP-Stecker R9 1K GND GND Q2 A/D-Wandler 2N2222 VCC GND R7 B 2K7 R11 Sensor (KTY81-210) B A/D-Wandler GND A A Title LIN-Slave auf Grundlage des ATA6602-EK Size Document Number Rev C LIN-Teil
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Lin-Transciever26_11.pdf
R6 J7 Schaltbuchse 6 2K7 GND 3-Ader-LIN-Bus Eingang ISP-Stecker GND R9 1K 1 2 Anschlüsse Sensor2 (KTY81-210) GND GND T2 A/D-Wandler 2N2222 VCC GND R7 J8 2K7 1 2 Anschlüsse Sensor1 (KTY81-210) GND A/D-Wandler
in „Wer kennt sich mit der LIN API“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81_Thermometer_MC-Modul.pdf
KTY81_Thermometer_MC-Modul.pdf
in „KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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widerstandstabelle_KTY81-210-Kennlinie.pdf
Datenblatt: info@sensorshop24.de Kennlinie 0771/897508-0 KTY81-210 -50°C 1068,65 Ohm -40°C 1158,95 Ohm -30°C 1269,25 Ohm -20°C 1385,15 Ohm -10°C 1508,65 Ohm 0°C 1639,60 Ohm +10°C 1778,10 Ohm +20°C 1924,15 Ohm +25°C 2000,00 Ohm +30°C 2077,80 Ohm +40°C 2238,90
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Master.c
ADCW + 1) * (vcc / 1024); // value + x --> Von Werk abhängige Bauteiltoleranz ausgleichen --> siehe "KTY81-110 Kennlinien"; berechnung der Spannung die am ADC-Eingang anliegt --> siehe unterlagen strom = ((vcc - value ) / 2675); //Berrechnen des Stromes --> siehe Unterlagen widerstand= (value / strom); //aktueller Widerstand des KTY81-110 wird berrechnet temperatur = ((sqrt(4 * 0.00001937 * ( (widerstand / 1000) - 1) + (0.00788 * 0.00788)) - 0.00788) / (2 * 0.00001937)) + 25; //Berrechnung der Temperatur --> siehe Unterlagen }
in „KTY81/110 Temperatur Messung Programm in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WMRT_Schaltbild_R1.00.pdf
1 BROWN R-HEATER POWER 1 WH 2 2 t BLACK R-TC SENSOR and CJ Sensor 5 Plug Front View TC1 Th1 H1 TC KTY82-110 (1K) HTR 1.1 OHM (Cold Junction Sensor) 2.3 OHM BLUE HTR POWER RETURN 2 3 3 3 R1 WHITE TC SENSOR RETURN 4 2 4 Sleeve 6 0R 1 5 SW1 H2 TC2 Reed Contact HTR TC WH 4 4 VIOLET L-THERMOCOUPLE and CRADLE
in „Weller WMRT-MS Micro-Pinzette Inside ?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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KTY81_LED_Modul_SA10.pdf
KTY81_LED_Modul_SA10.pdf
in „KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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bom-v1-0.pdf
1,00M 0,03 € 0,03 € SW60, SW61, SW62, SW63 4taster 6mm*6mm 13mm height JTP-1130 0,16 € 0,64 € TH20 1KTY 81-221, temperature sensor 2K KTY 81-221 0,56 € 0,56 € U1 1USBLC6-2SC6, USB ESD protection USBLC6-2SC6 0,18 € 0,18 € U2 1LP 38693MP-3.3, 3.3V ldo regulator, 0.5A LP 38693 MP-3.3 1,75 € 1,75 € U10 1MCP
in „Universalplatine für STM32, grobe Fehler vor der Herstellung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuersystem_Gew_shaus_4.pdf
Konstruktion aus hochwertigem PVC. Für starke Beanspruchung geeignet! Temperatursensoren PTC-Element KTY 81-110 Manufacturer: Philips Ambiet temperature: -55 to 150°C Durchschnittliche Spannungsänderung7,22mV pro Kelvin PTC KTY81-110 2500 2,5 2,075 2000 2 1,546 m O 1500 1,5 d a / r % e 0,991000 1 i 0,83
in „Einfaches µC Betriebssystem - z. B. für SPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Carel-NTC.pdf
stockage 0T150 °C Champ d’application 0T150 °C Connexions Bornes nues, dimensions : 6 ± 1 mm Capteur SEN.KTY81/121-20/5 Précision + 2 °C ; 0T50 °C . + 3 °C ; -50T90 °C ; + 4 °C ; 90T120 °C Facteur de dissipation (dans l’air) 3 mW Constante therm. dans le temps (dans l’air) Env. 15 s Câble Silicone Indice de
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KTY-Kennlinie.pdf
Spannungskennlinie des KTY81-210 130 80 ] [ r t r p m T 30 -0,1 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 -20 -70 Spannung am ADC-Eingang [V]
in „ADCwert in Temperatur umrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit LM741 Operationsverstärker und Relais
5.6 kΩ, 470 Ω, 1N 4148, Relais 12 V, LED, LM 741, 22 kΩ, BC 546 B, 5.6 kΩ, 100 kΩ, R2, 1 MΩ, 100 nF, KTY 81 / 220 B, 3.9 kΩ, 22 µF, BC 546 B: C B E, Relais: IN OUT
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Schaltpläne
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EbV-AF200.pdf
01 / AF 200 Technische Daten Anwendungsbereich: Außenfühler Einsatzbereich: -50°C bis 50°C Sensor: KTY81-210 2000 Ohm +- 1% bei 25°C Gehäuse TO92 Schutzklasse: IP 64 nach Montage Gehäuse: Farbe weiß Material PC Anschluß: 2 polige Schraubklemm2 für Kabel max 1,5 mm Kennzeichnung: Typenschild Bezeichnung
in „Temperatur Sensor mit Keramik Kondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·