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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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Ersatz für Temperatursensor SAS1000
rumgemessen: PT1000: 1 kOhm = 0,0 Grad C mit 3,9 Ohm/K SAX 1000: 1 kOhm = 28 Grad C mit 7,2 Ohm/K KTY 83 und KTY 81: 1 kOhm = 25 Grad C mit 7,1 Ohm/K lt. Datenblatt" "Die von ELV "erfundenen" SAA bzw. SAX sind einfach selektierte KTY 81. SAA mit weiter Toleranz, da von ELV für den Einzelbetrieb
mir. https://bitsavers.org/components/philips/_dataBooks/1986_S13_Philips_Sensors.pdf#page=31 KTY81, 83 und 84 von Philips Von Valvo habe ich nur ein NTC/PTC-Datenbuch von 1973. In der Siemens Preis-und Lagerliste 1982 gibt es 22 Seiten zu NTCs
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[V] diverse Sensoren
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
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Was ist das für ein Bauteil
temperatursensoren-ntc-thermistoren- Ja, es gäbe auch https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170337/PHILIPS/KTY83.html aber die wären bestempelt.
Beitrag #7668991: > Ja, es gäbe auch > https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170337/PHILIPS/KTY83.html > aber die wären bestempelt. Gibts auch ohne Marking, z.B. von Littelfuse. Aber die sind so viel teurer, dass das zur Billigstplatine nicht passt.
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Möchte analoge Lüftersteuerung bauen
mit 12VDC Ausnahmsweise in klein wenig 'ungelenk'.. da passen +36V und -11V nicht wirklich dazu, KTY10 auch nicht. http://df6wu.de/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-25Amp/Scheet-jpg/LUEFT-SH.JPG
Axel R. schrieb im Beitrag #7230941: > da passen +36V und -11V nicht wirklich dazu, KTY10 auch nicht. Das könnte man alles anpassen. Kann ein Moderator meine Beiträge wieder löschen? Es macht offenbar keinen Sinn hier Lösungsansätze beizutragen. Grundsätzlich werden im Mikrokontrollernet
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Mikrowellen-Lecktester MLT 4 defekt?
Beitrag #6556128: > Bei der einzelnen Diode ist mir der Typ unbekannt. DO34=SOD68=MHD schwarz rot KTY83-120 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf
#6556128: >> Bei der einzelnen Diode ist mir der Typ unbekannt. > > DO34=SOD68=MHD schwarz rot KTY83-120 > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf Oh danke, darauf wäre ich ja niemals gekommen! Obwohl ich schon mal kurz Zweifel hatte, ob es sich überhaupt um eine
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Notfall Dennerle Duomat 1200 (Vogel-Heizung) defekt
nicht mehr gibt und daher auch keine > Ersatzsensoren hergestellt werden können. Das passt zu KTY83 / KTY84.
hinz schrieb im Beitrag #6547516: > Das passt zu KTY83 / KTY84. Obwohl die Aussage von "Digitalsensor" wohl sehr vom Hersteller abhängig ist...
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Schaltung mit lm358 schwingt?
Zwischen den Klemmen S-1 und S-2 hängt eine thermische Schmelzsicherung und zwischen S-2 und S-3 ein KTY83/110 als Temperatursensor. Am Poti P1 wird der Sollwert von ca. 10-90C eingestellt. Wir haben aktuell das Problem, dass wir Tauschsieder zurückbekommen, bei denen die Relaiskontakte von K1 verklebt
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LED Treiber für COB LED
sowas: https://www.mouser.lu/ProductDetail/Cree-Inc/CXA2530-0000-000N0HU257F?qs=sGAEpiMZZMu4Prknbu83yx7PpVbn5Yo%2F4Rxq6uJPcVEqpjhtzXS3Sw%3D%3D Mich macht jedoch stutzig dass ich an beiden LED chips 40-42V gemessen habe und denke mir dass dies vielleicht zuviel war für die vorhandenen Chips und potentiel
günstigsten: https://www.mouser.de/ProductDetail/Cree-Inc/CXA2540-0000-000N00W40E3?qs=sGAEpiMZZMu4Prknbu83y6noNGF7VgVo2kRvablqBIA%3D Somit fehlt noch der passende Treiber. Hat hier einer einen günstigen Tipp? Gerne auch mit 24V DC Eingang. Die die ich gefunden habe kosten alle mehr als 20€, das wird
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Akkumaster C4 - Prozessor defekt - Tausch
. z.B. wurde der Start des Watchdogtimers geändert. Dein 80C515 hat kein internes ROM. Der hieß 83C515.
karadur schrieb im Beitrag #5600414: > Dein 80C515 hat kein internes ROM. Der hieß 83C515. Das war bei der "A" Version so, die ist nicht mal pinkompatibel zum 80C515/535.
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LOGO8 Relais klappert
Hallo Jungs, Danke für eure Feedbacks und Kommentare. Für den Signalspread bei 2 grad für den KTY 83-210 Sensor hab ich eine 5 V Referenz genommen. Ein vorwiderstand von 10 k vor dem Sensor macht um die 0,8 V als messspannung. Diese hab ich auf einen AD620 mit Verstärkung 10 gegeben. Somit hab ich
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Temp-Messgerät mit PT100, ATMEGA und CD4511BE
----+---+--------- AVCC | | | 2k 1k96 | TS507 | | | +------)---)-4k83-+ | | | | +------)--|+\ | | | | >----+-- 0 bis 100 GradC | +--|-/ | | | | | Pt100 +---)-5k82-+ | | | | 100R | |
diese Eigenschaften nicht braucht, kann man es auch einfacher bzw. billiger machen. Ein billiger KTY84 geht analog im Spannungsteiler, ein DS1820 digital, für 0 bis 100 reichen beide, für 0.1GradC Auflösung muss man bei beiden schummeln, für 1 GradC Genauigkeit bei beiden kalibrieren. Dennoch: Auch
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robuste Temperaturmessung (Remote)
angeschlossenen Sensor machen. Darum war meine Idee, um auf teure PT100 verzichten zu können, auf z.B. günstige KTY83 bzw. modernere NTCs PTCs zurückzugreifen, um in den Genuss eines EMV-robusteren hohen Messstromes im zweistelligen mA-Bereich zu kommen. Mein Problem aber dabei: ich finde da keinen passenden IC.
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Formelberechnung Temperatursensor
Abweichungen anpassen möchte. Im übrigen ist das Problem wirklich nicht neu. ;-) Stichworte: KTY83 Linearisierung
Nur für NTC passend (KTY83 ist PTC): http://www.sebulli.com/ntc/index.php?lang=de&points=32&unit=0.01&resolution=8+Bit&circuit=pulldown&resistor=10000&r25=10000&beta=3999&tmin=-10&tmax=50
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Fruehbeetzusatzheizung
. Also in dem Kasten sollen Jungpflanzen stehen. Ich ueberlege grade, ob es sich mit einer/zwei KTY83, einem uC und einem Heizluefter und einem Relais realisieren laesst? An Heizkabel hab ich auch gedacht, aber die sind so fuerchterlich teuer, da zahl ich fuer 300Watt Leistung schon fast 100Euro
Antoni schrieb im Beitrag #4450274: > Ich ueberlege grade, ob es sich mit einer/zwei KTY83, einem uC > und einem Heizluefter und einem Relais realisieren laesst? Ja, lässt sich. Du kannst auch einer/zwei DS18B20 und ein SSR nehmen. Luft-/Bodenfeuchte messen und Bewässerung steuern kann
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KTY83 ersetzen
schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=A2662&refDoc=CMS83E9AF7D7863AC9FC125711E004F71BE&kb=KTY83-110
Michael schrieb im Beitrag #4280448: > In einer Anwendung ist als Sensor ein KTY83(-110) verbaut. KTY 83-110 reichelt.de 0,68 € darisus.de 0,5 € bucht ....
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PT1000 Schaltung / Programmierung
Wo kriegst du einen Widerstand mit 3.83k her? Ditto für alle anderen Widerstandswerte. Die 1.1V für die Referenz sind Wunschdenken. Die Referenzspannung ist eines: sie ist konstant. Aber sie hat nicht 1.1V!
new Ignoriere das übliche Geschrei der 'Fachmänner'. Hier noch Schaltung/Programm für PT1000 bzw. KTY81: http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd7
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pt100 - mal wieder
besten, schnellste und sinnvollste Lösung. So einfach ist das. Und wenn Du vollautomatisch PT100(O), KTY mit 1k oder 2k, NTC/PTC oder Thermolemente erkennen willst, weil die frei steckbar sind dann ist der 23bit-wandler genau das richtige. Kunde steckt was er will und das System kann mit dem Sensor was
Gerhard O. schrieb im Beitrag #4071784: > ... KTY PTC Widerstandsensoren ... Die üblichen KTY81/83/84 o.ä. PTC Widerstandsensoren kommen für die Anwendung doch wohl sowieso nicht in Frage, da die bei 500°C ganz schnell die Löffel abgeben dürften
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MT3608 - 2 x defekt?
Worte. Nein, der Temperaturfühler ( das schwarze Ding mit der Klammer zwischen den PLEDs ) ist ein *KTY10*. Er gehört zum Conrad-Bausatz *LCD-Thermometer - Bausatz* mit der Hersteller-Nr.: 115452. Versand ist bei Völkner günstiger. Bei 350mA hatte die linke 32,4°C und die rechte 28,7°C nach 30min
bei 4,0V IN und 24V/0,1A OUT -> 75% / XL -> 80%. 4,8V -> 81% / XL -> 83%. Achtung beim Link ! Nicht verarschen lassen, sondern bei Farbe: auf Platinenbildchen klicken : https://de.aliexpress.com/item/1005001724941144.html Oder besser selber suchen: https:/
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Zwischenwerte vom KTY82-210 berechnen
>die Genauigkeit des KTY ist ab 100°C ziemlich stromempfindlich Du hast dir mit dem KTY82-210 gerade einen besonders unvorteilhaften Sensor ausgewählt. Schau mal ins Datenblatt! Viel besser ist da der KTY83/110. Den nehme
die Stromabhängigkeit und die thermische Trägheit nachzumessen. Und du hast das Datenblatt deines KTY82 schon durchgelesen? >Warum nicht gleich PT1000? Zu teuer? Nein. Aber der KTY83-110 gibt mir mehr Signal, wenn ich ihn in einem Spannungsteiler verbaue.
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Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle
Das Schaltbild zeigt eine minimale Beschaltung von bis zu sechs Temperatursensoren KTY81 an einem ATmega328 bzw. Arduino UNO. Das Programm 'KTY_Temperatur.ino' läßt sich direkt in der Arduino IDE oder mit einem Texteditor öffnen. An anderer Stelle findet sich schon eine nähere Beschreibung
ratiometrischer Messung und berechnet den Temperaturwert anhand einer Tabelle. Diese ist speziell für den KTY81/110 ausgelegt (siehe Datenblatt) und muß bei KTY83 bzw. anderen Sensoren angepaßt werden. Ohne Tabellenänderung kann man aber auch die Bestückung z.B. mit dem KTY81/210 mischen. Dieser hat statt der
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Hochpräziser Temperatursensor
jedem beliebigen Temperatursensor machen. Im einfachsten Fall ein NTC Widerstand. Ich würde einen KTY83 verwenden. Oder sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/120744/B-B-Thermotechnik-Temperatur-Fuehler-THF-1xK-NL-K-Typ-Tauchfuehler-3-mm-mit-Griff-Messbereich-50-bis-1150-C-Typ-K
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Temperatur messen mit Atmega8
Ich nehme gerne einen KTY83 und einen 2,7k Ohm Widerstand. Ergibt bei Zimmertemperatur ungefähr den Messert 280 (bei 10 bit). Du kannst die Eigenerwärmung reduzieren, indem Du den I/O Pin bei Nichtgebrauch als Ausgang mit
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'Eimer voll' detektieren
Oder etwas abgewandelt: Klebe ein Heizelement an einen Temepraturfühler. Der Temperaturfühler KTY83 eignet sich dazu sehr gut. Zusammen mit einem 2,7k Widerstand bildet er einen Spannungsteiler, dessen Ausgangsspannung du direkt mit dem ADC erfassen kannst. Als Heizelement kannst Du einen simplen
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PTC und Opamp
Hallo, Ich möchte einen PTC (KTY 83-110) mit einem IC auslesen, also eine Spannung von 0-VCC erhalten (wobei VCC= 3.3V ist). Ich habe die Schaltung auf folgender Seite mal gezeichnet und simuliert: http://www.rn-wissen.de/index.php
HanPe schrieb im Beitrag #3686264: > Ich möchte einen PTC (KTY 83-110) mit einem IC auslesen Mit welchem IC? Wenn der IC ein µC ist, gibt es schöne digitale Temperatursensoren wie z.B. den DS18B20 der laut Herstellen von -10°C bis +85°C auf ±0.5°C genau ist.
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Temperatursensor an MSP430
während dem schreiben vergessen zu sagen. Diesen Sensor : http://www.conrad.at/ce/de/product/153653/KTY-Silizium-Temperatursensor-NXP-Semiconductors-KTY-81222-Gehaeuseart-TO-92/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Und als Ausgabe nehme ich im CCS im Moment nur die Variablen Ausgabe mithilfe eines Watchpoint
Und wie ist der KTY an deinen µC angeschlossen? Kannst Du eine Spannungsänderung bei Temperaturveränderung mit einem Messgerät (Multimeter) messen?
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Temperaturmessung mit PT100
1155,4 2196 35 Auflösung 50,0 1194,0 2229 33 0,303 °C T/°C Rt ADC Steps KTY81 ------------------------------ -10,0 747,0 1751 0,0 815,0 1839 88 10,0 886,0 1924 85 20,0 961,0 2007 83 25,0 1000,0 2048 ** 30,0 1040,0 2088 81 40,0 1122,0 2166
die Mittelung aus 8...16 Messungen vielleicht eine reelle Auflösung von 0,2 °C erreichen, beim KTY81 sollten damit 0,1 °C noch ehrlich darstellbar sein.
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Fröling Heizungssteuerung auslesen.
Da klingt ja alles echt super ! @Tom meine Mail ist:(moxel83@web.de)
VALUE] 16 [Puffert.un] = [44°] [N] (89) [VALUE] 17 [Boilertemp] = [28°] [N] (57) [VALUE] 18 [KTY6_H1] = [127°] [N] (254) [VALUE] 19 [KTY6_H2] = [127°] [N] (254) [VALUE] 20 [KTY7_H2] = [127°] [N] (254) [VALUE] 21 [Brenn.ST] = [10085] [N] (10085) [VALUE] 22 [Laufzeit:] = [23350h] [N]
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Temperaturmessung über 30m neben 380V-Leitungen
an allen Pins der Messleitung gegen Masse (GND) auf der Controllerseite und einen über die Pins des KTY. Evt. noch eine antiparallel geschaltet Schottky-Diode am Eingang. Dann sollte Ruhe einkehren.
Tiefpass hört sich meiner Meinung nach schon ganz gut an, da ich dafür nicht viel ändern muss. Der KTY hängt in einem Spannungsteiler mit 5,4k gegen Vcc (2x 2,7k/1% in Reihe). Das einfachste wäre da dann parallel zum KTY (was dann auch parallel zum ADC-Eingang wäre), einfach einen Kondensator dazuschalten
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Wer baut mir ein MSR board?
ACTION=3;LA=446;ARTICLE=69552;GROUPID=4053;artnr=PROFILAB+EXPERT c. http://www.reichelt.de/Sensoren/KTY-83-120/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9603;GROUPID=3190;artnr=KTY+83-120 d. http://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-55-32-9-12V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=29137;GROUPID=3294;artnr=
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KWB Kessel RS485 Protokoll
Hallo, zu den KTY-Temperaturfühlern noch: überall, wo ein KTY verbaut werden kann, aber nicht vorhanden ist, sollte "130°C" als Messwert aufscheinen. Das betrifft eigentlich alle Temperaturmessungen bis ca. 100°C, also
Kesselleistung aus der ID 33 steht bei mir aber während des Heizens immer ein Wert zwischen 78 und 83 drin, was genau dem im Display angezeigten Brennstofffaktor entspricht. @Uli: Was hast du für eine Heizung und für eine Firmware?
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Was für ein Temperatur Sensor ist das?
Hi Entweder eine stinknormale Diode oder so etwas wie KTY83/84. MfG Spess
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Ausentemperatursensor PT1000 Konstantspannungsquelle?
muß die Spannung nicht sein, es muß nur dieselbe sein die der A/D-Wandler als Referenz verwendet. KTY (z.B. 81/110) wird als Sensor gern genommen, aber selbst die genaueren sind nicht auf 0.5 GradC GENAU (auflösen kannst du 0.5 GradC schon) sondern auf 1.5 GradC ungenau (es sei denn man macht es mit
1271 Ohm) und +-0.5°C Genauigkeit waren gefordert, ein 1/3 DIN B PT1000 darf bei 70 °C +-0.216 °C (~0.83 Ohm) danebenliegen, der ADC hat 10 Bit-Auflösung. ADCCode = VIN * 2^ADCBITS / VREF mit Konstantstromquelle ADCCode = RRTD * 2^ADCBITS / RREF d.h. RREF muss >= 1271 Ohm sein und der ADC wird nur zu