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Diagramm der Vorlauftemperatur mit PT1000
Vorlauftemperatur 1000 Messungen/h mit PT1000 0 10 20 30 40 50 60 70
in „2-Kanal analoger Datenlogger, mobil“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Textausgabe von PT1000 Widerstandsmesswerten
Reflow Controller> ptdump PT1000 resistance: 1091.75 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.76 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.76 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.76 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.77 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.78 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.79 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.78 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000 resistance: 1091.77 Ohm (23.6 °C) [VALID] PT1000
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Schaltplan einer PT1000 Temperaturmessung mit Operationsverstärker
+5V R1 R2 U E U D + VDD + VSS U REF R3 PT1000 GND R4 ADC
in „Verstärkung von OPV beeinflussen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Messschaltung mit PT1000 Sensor
Analog-Mux Ueberspannungsschutz, Sensor, PT1000, Virtuelle Masse, 16 Bit AD-Wandler-Verstaerkung, Konstantstromquellen, Referenz, TITLE: Jumpsach_gedreht_70(54)_60, Document Number:, REV: 1/1, Datum: 20.08.2014 11:36, Sheets: 1/1
in „mehrere Widerstände mit MUX“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan ATtiny25 mit PT1000 Widerstand
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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Simulink Modell und Diagramme von Spannungsverläufen
pt1000.asc V(error) V(error2) V(temp0) V(temp2) 3.0V 2.1V 1.2V 0.3V 0.0V -0.3V -0.6V -0.9V -1.1V 20V 40V 60V 70V 80V 90V 100V 110V 120V R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
in „POTI LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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pt1000.bas
Temperatur: Data -656%, -655%, -654%, -653%, -653%, -652%, -651%, -650%, -649%, -649%, -648%, -647%, -646%, -645%, -645%, -644%, -643%, -642%, -641%, -641%, Data -640%, -639%, -638%, -637%, -637%, -636%, -635%, -634%, -633%, -633%, -632%, -631%, -630%, -629%, -629%, -628%, -627%, -626%, -625%, -625%, Data -624%, -623%, -622%, -621%, -620%, -620%, -619%, -618%, -617%, -616%, -616%, -615%, -614%, -613%, -612%, -612%, -611%, -610%, -609%, -608%, Data -608%, -607%, -606%, -605%, -604%, -603%, -603%, -602%, -601%, -600%, -599%, -599%, -598%, -597%, -596%, -595%, -595%, -594%, -593%, -592%, Data -591%
in „Einfachste PT100 / PT1000 Auswertung gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT1000.c
/* Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung mit einem ATmega (hier 328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang ADC0 (PT_IN_0). Vom
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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pt1000.ino
/* Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung mit einem Arduino Uno (ATmega328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang A0 (PT_IN_0)
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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PT-1000.pdf
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PT1000_-_Schaltungberechnung.pdf
1.) PT1000-Auswerteschaltung (Bild 1: Auswerteschaltung) 1. Forderung: Der Messstrom durch den PT1000 darf 1mA nicht übersteigen: Imess <= 1mA => R 1R >=212k Wahl: R = 12k R 2 = 910R ... 1.3k (-23°C ... 78°
in „PT1000 - konkrete Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT1000_500.ino
/* Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung im Bereich -100 -> +850 °C mit einem Arduino Uno (ATmega328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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Abisoliertes geflochtenes Kabel mit zwei Adern
pt1000-quetsch.jpg
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code · · Fotos
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Metallhalterung mit Stab und Kunststoffelement
3812 1002140 ind.02
in „Gaggenau Backofen NTC-Luftfühler defekt“ · Haus & Smart Home · · Fotos
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pt1000_rp2040.ino
/* Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung mit einem RP2040 pico. Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang A0 (PT_IN_0). Vom Anschluss
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main.c
=(1<<PD2);} //pt1000=1: wenn temp >43 grad dann alarm und aussschalten der heitzfolie1 // if (temp<40 && pt1000==1){ PORTD=(0<<PD2);} //wenn pt1000=1 und temp <40 dann heitzen der heitzfolie1 /*Pt1000:2 = 20 grad becken
in „2 Kanal-ADC mit uart am ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pt100-Vierleiter-Verdrahtungsdiagnose.pdf
Ω) Strompfad durch das Element S+ – S− PT (~110 Ω) Sensepfad durch das Element F+ – S− PT (~110 Ω) Kreuzpfad A→B S+ – F− PT (~110 Ω) Kreuzpfad A→B Schwellen bei I = 1 mA: SHORT U < 0,2 mV · LOW 0,2–15 mV · PT 80–180 mV · PT1000 0,8–1,2 V · OPEN
in „ESP 32 oder Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pt1000_rp2040.ino
Leitungen unbedingt anpassen #define PT_FAKTOR 3.85 // schon mit 1000.0 skaliert int lese_PT1000(int ad_eingang) // liest den ADC-Eingang und rechnet auf Grad Celsius um { int ADC_wert, n; float temperatur, PT_x; pinMode(PT_IN_0, INPUT); // PT1000 freigeben analogRead(ad_eingang); // dummy ADC_wert = analogRead(ad_eingang); // und Kanal messen pinMode(PT_IN_0, OUTPUT); // PT1000 wieder kurzschließen ADC_wert -= OFFSET; Serial1.print("ADC:
in „Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pt1000-v1.1.pdf
22-27-2021-02 noneR 6 GND GND GND GND GND GND GND GND 3 3 6 + 1 C V IC3P D 8 G GND R63 14 SER QA 15 PT7EN MOSI 1 PT6EN 0 11 QB 2 PT5EN SCK 10 SCK QC 3 PT4EN SCL QD 4 PT3EN +3V12 QE 5 PT2EN PTCS RCK QF 6 PT1EN QG 7 PT0EN QH D 13 9 N G QH* G 74HC595D 05.04.16 20:11 /home/georg/pt1000/pt1000.sch (Sheet:
in „8x Temperaturanzeige mit LCD, SD-Datenlogger und RTC“ · Projekte & Code ·
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DisplayT.asm
, Rest durch Füllblock inc r16 ;5 PT bei Schleife, 8PT bis Hunderter subi AWL,low(1000) ; -1000 sbci AWH,high(1000) brcc Tausender;Sprung bei Carry clear zum Label ;r ist um 1000 unterlaufen, wieder addieren subi AWL,low(-1000);subtrahiert
in „Hausbus für Meß- und Steueraufgaben mit Attiny“ · Haus & Smart Home ·
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Elektronik.pdf
1k 22n R59 p 1 D 1 D 1 dnp n 4 N N d C Pt1000_1_In 2 Pt1000_5_In 2 GND GND D 3 TypeK0_+ 3 Pt1000: 0-150deg = 0V-2.5V G Pt1000: 0-150deg = 0V-2.5V Pt1000_2_In 4 J5 TypeK0_- 4 J6 K GND GND GND GND N 5 - TypeK1_+ 5 0 +2V5 +2V5 +2V5 +2V5 Pt1000_3_In 6 _ TypeK1_- 6 e 0 y N 7 1 N 7 _ Pt1000_4_In 8 P Add_Opamp_in 8 t R26 R48 P R6 R13 U2C R32 R41 U2D 10k 10k R21 62kOPA4325 10k 10k R45 62kOPA4325 1k8 1k8 Pt1000_3_In 10 Pt1000_4_In 12 R22 + R46 + 1k8 8 T_Pt1000_3 1k8 14 T_Pt1000_4 9 13
in „50ns Delay mit STM32H7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8885.pdf
# 1 +VCORE 1 +VGFX_CORE1 100KOhm /x +VCORE In CPU socket PT8006 TPC28T PT8003 TPC28T PT8023 TPC28T PT8012 TPC28T 2 1 +5VS_PWR 1 1 VR_SVID_CLK 1 +VCORE 1 +VGFX_CORE1 GFX_PWRGD 1 PR8051 1% PC8006 PC8000 100KOhm 0.1UF/25V 0.1UF/25V PT8028 TPC28T PT8018 TPC28T PT8024
in „SMD Kondensator identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pt1000_rp2040_neu.ino
korrektur); Serial.print(" "); Serial.print(INL_spanne); Serial.print(" "); return(temp_wert); } int lese_PT1000(int ad_eingang) // liest den ADC-Eingang und rechnet auf Grad Celsius um { int ADC_wert, n; float temperatur, PT_x; pinMode(PT_IN_0, INPUT); // PT1000 freigeben analogRead(ad_eingang); // dummy ADC_wert
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Thermoelement.pdf
NiCr-Ni „K“ 1200°C 1370°C grün weiß dungsverschiebung hängt dabei von den elek- NiCr-CuNi „E“ 900°C 1000°C violett weiß NiCrSi-NiSi „N“ 1200°C 1300°C lila weiß trischen Eigenschaften des gewählten Werk- Pt10Rh-Pt „S“ 1600°C 1540°C orange weiß stoffes ab. Werden zwei Drähte aus unter- schiedlichen Werkstoffen
in „Wie funktioniert Thermosensor in Heizofen“ · Haus & Smart Home ·
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Ausschnitt eines elektronischen Schaltplans
Analog-Muxer Überspannungsschutz X1-2, TPD2EUSB30A, D2, GND+, D1, X2-2, X2-1, U$9, X3-2, X3-1, X4-2, X4-1, TPD2EUSB30A, D2, GND+, D1, U$10, X5-2, X5-1, X6-2, X6-1, TPD2EUSB30A, D2, GND+, D1, U$11, 4051D, IC1, Sensor, PAD1, BC846ASMD, Q1, LED2, R30, +5V, R3, 10K, R4, 10K, R5, 10K, GND, R1 330, PCF8574, SCL, SDA, P0 bis P7, /INT, U$7IC$1, 314uA
in „Fachliteratur Entwurf Blitzductor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan Analog-Mux Überspannungsschutz
Analog-Mux Überspannungsschutz, Sensor, 16 Bit AD-Wandlerverstärkung, Konstantstromquellen, Referenz, TP202, TP203, TP204, TP205, TP206, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, R1 bis R20, C1 bis C10, D1, D2, REF_GND, REF_V
in „Datenlogger für 8 oder 12 KanäleTemperatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Messschaltung mit AD-Wandler und Verstärker
Virtuelle Masse, 16 Bit AD-WandlerVerstärkung, Sensor, Konstantstromquellen, ADS1110, INA233, LM8261, OPA2333, OPA451, TPD2EUSB30A, REF_GND, 100k, 10k, 2,2uF, 100nF
in „POTI LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Analog-Multiplexer und Spannungsschutz
Analog-Muxer Spannungsschutz Sensor TP02ZEUS802 U11 U12 U13 U14 U15 Virtuelle Masse REF_GND 16 Bit AD-Wandler Referenz Konstantenstromquellen
in „POTI LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan Analog-Multiplexer und AD-Wandler Verstärkung
Analog-Muxer Ueberspannungsschutz, TPD2EUS08X, Sensor, Virtuelle Masse, 16 Bit AD-WandlerVerstaerkung, Konstantenstromquellen, Referenz, U1, U2, U3, U4, U5, U6, TPD2EUS08X, TPD2EUS08X, TPD2EUS08X, TPD
in „Verstärkung von OPV beeinflussen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Pollin_PT1000_kein_Plagiat.PDF
Reparatur des Gerätes darf nur vom Elektrofachmann durchgeführt werden! Bestimmungsgemäße Verwendung: Der PT1000 Messwandler -Bausatz ist als Experimentier- und Lernplatine entwickelt worden. Er ist nicht geeignet, Steue- rungsaufgaben im produktiven Betrieb zu übernehmen. Der PT1000 Messwandler ist für den
in „Ausentemperatursensor PT1000 Konstantspannungsquelle?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT1000_an_RP2040.txt
PT1000 an RP2040 mit 5 Messungen/s Temperaturerhöhung mit Lötkolben ADC: 2153 28 C ADC: 2153 28 C ADC: 2154 28 C ADC: 2153 28 C ADC: 2153 28 C ADC: 2152 27 C ADC: 2153 28 C ADC: 2150 27 C ADC: 2154 28 C
in „Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT1000_heiss_und_kalt.txt
PT1000 an RP2040-pico-Board Erwaerung mit Lötkoben Abkuehlung mit Kaeltespray abschliessend leichte Waerme mit Finger und Raumtemperatur ADC: 2132 24 °C ADC: 2133 24 °C ADC: 2133 24 °C ADC: 2133 24 °C ADC
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APAQ-3HPT.pdf
APAQ-3HPT Eingangsanschlüsse Analoger, einstellbarer APAQ-3HPT (Pt100) RTD Pt100 Dreidraht-Transmitter 3-Leiteranschluss APAQ-3HPT (Pt1000) RTD Pt1000 3-Leiteranschluss Ausgangs- und Versorgungsspannung Anschlüsse APAQ-3HPT ist ein Mehrbereichs Dreidraht-Temperaturtransmitter
in „PT1000 Messwandler Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Carel-NTC.pdf
"Passifs capteurs" +030220656 - rel. 2.0 - 22.07.2014 25 FRE 8. CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES SONDES PT1000 8.1 Modèles PT1*HP* Conditions de stockage -50T105 °C in aria Champ d’application -50T105 °C in aria -50T50 °C in fluido Connexions Terminali spellati, dimensioni: 5±1 mm Capteur Pt1000 - Classe B
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main.c
Ratio_RT2_Rref = 0; uint8_t Error_Bit = 0; uint16_t status_byte_UP, status_byte_DOWN; /* PT1000 --------------------------------------------------------------------*/ //R0, A, B are parameters as specified in EN60 751 float R0_at_0C = 1000; // R0 is the RTD resistance at 0 °C float Coeff_A
in „STM32 ,TDC GP22 antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spielkrams.c
%1000000000)/10000.0; aktHase->Grundstaerke = (rand()%1000000000)/10000.0; aktHase->Nr = *HTotalCntPt; aktHase->Hunger = (rand()%1000000000)/10000.0; aktHase->PosX = (rand()%(SPIELFELDX*1000))/1000.0; aktHase->PosY = (rand()%(SPIELFELDY*1000))/1000.0; aktHase->schwanger = 0; aktHase->Staerke = (rand()%1000000000)/10000.0; *HasenCntPt += 1; *HTotalCntPt += 1; if(*HasenCntPt >= *NewReallocValPt) { *NewReallocValPt += 10; HasenLst = (sHase*) realloc(HasenLst, *NewReallocValPt * sizeof(sHase)); if(NULL == HasenLst) { for(ReallRetryCnt
in „komische Artefakte in primitivem Weichzeichner“ · Softwareentwicklung ·
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uhp-ma_e.pdf
VT-45 JYs150/A.C LVP-X80U JYd150/A.C 65x70 VT-460 JYs250/A.C LVP-X70U JYd150/A.C 65x70 XT-500/G XQ1000 LVP-X70BU JYd150/A.C 65x70 VL-1000 JYs250/A.C LVP-SA51U JYd150/A.C 65x70 PANASONIC PT-D7 JYd120/A.C LVP-S50 JYd150/A.C 65x70 PT-K9500E XG1500 LVP-S50UA JYd150/A.C 65x70 PT-L1711 JYd150/A.C LVP-X50/X5OU
in „Beamer 'wiederverwerten'?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3v6.pdf
0.5 0.1 10 43 0.04~0.12 7.0 BZX55C 62PT 62 2.5 58~66 150 1000 0.5 0.1 10 47 0.04~0.12 6.4 ELECTRICAL CHARACTERISTIC ( BZX55C 0V8PT THRU BZX55C 200PT ) Nominal Maximum Type Maximum Zener Zener Voltage Range MaximumZener impedance reverse leakage
in „Falsche Spannung bei Zenerdiode?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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210_Flow_sensor.pdf
Analogue output - Electrical overview Temperature measurement (> 8 DN) Measuring principle Resistance PT1000 Measuring range -40 ... +125 ÀC PT1000 Accuracy class B DIN EN 60751 @ T = 0 ÀC μ 0.3 K @ T ≠ 0 ÀC μ 0.3 K μ 0.005 * ΔT Measuring range -25 ... +125 ÀC Accuracy μ 0.5 K μ 0.005 * ΔT 0 ... 10 V T
in „Counter Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Temperf_PT100x.pdf
filtern die Messwerte. Die Elektro- nikmasse ist nicht nach außen geführt. Als Konstantstrom wird für PT100 Sensoren 2 mA, für PT1000 Sensoren, 1 mA empfohlen. Beschreibung der Hardware Referenzspannungen Das Referenzelement AD680 erzeugt eine präzise 2,5 V Spannung. Die beiden OPs erzeugen daraus die Referenzspannungen
in „PT100 Zehntel Grad Auflösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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156408-da-01-en-IR_PHOTOTRANSISTOR_PT331C_PT333_3C__EVL.pdf
Technical Data Sheet 5mm Phototransistor T-1 3/4 PT331C Features ․Fast response time ․High photo sensitivity ․Pb free Descriptions ․PT331C is a high speed and high sensitive silicon NPN epitaxial planar phototransistor in a standard 5Φ package. Due to
in „IR sichtbar machen - Schaltung so richtig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX6603.pdf
___________________________ 5 Dual-Channel, Platinum RTD-to-Voltage Signal Conditioner Using Other Pt RTDs 3 200Ω Pt RTD The MAX6603 is designed for a 200Ω Pt RTD, but the 0 1000 device can work with any RTD as long as the resistance 900 6 is in the 150Ω to 900Ω range. A 500Ω Pt RTD can be 6 800 used
in „Temperaturmessung mit Mikrocontroller im Batteriebetrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Temperaturmodul_DBD.pdf
TEMPERATURMODUL MIT SPANNUNGS- 2 AUSGANG UND I C-BUS TEMOD-I2C Leistungsmerkmale 9 9 Für PT1000 Sensorelemente 9 0 Temperaturmessung je nach Typ: 4 –32 ... +96 °C, -32 ... +224 °C, -32 ... +480 °C 6 7 Digitale I C-Schnittstelle, zusätzlich 4 Spannungsausgang 0 ... 5 V : a Kalibriert und
in „Hygrosens I2C Bus Spec“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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502003-da-01-de-TEMPERATURMODUL_I2C_32_480_C.pdf
geregelt, die auch als digitale Bezugsspannung für Daten b die I C-Kommunikation dient. o 0x78 Byte_0 MSB PT1000 Temperature n Sondervarianten für 2,7 ... 5,5 V digitale Kommu- g nikation sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar. Byte_1 LSB PT1000 Temperature r d Ä Kalibrierung e s Standardmäßig sind die Module entsprechend der Skalierung der Messwerte n PT1000 Widerstandskennlinie kalibriert. Für e höhere Genauigkeitsanforderungen ist die Die Temperaturwerte werden als 15 Bit Wert T (Bit 0 ... 14) übertragen. Von dem 15 Bit Messwert Kalibrierung der gehäusten
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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metrahit-am-series-outdoor-db_d.pdf
OUTDOOR 10... 90 % — 0,01 % 10kHz...100 kHz 0,1 v. MBpro kHz > 2 V ... 5 V (... % v. MW + ... D) Pt 100 – 200,0 ... AMXTRA +850,0 C 0,3 + 159) OUTD. 1000 V Pt1000 DC/AC C/F AMXTRA – 150,0 ... 0,1 C 0,3 + 159) eff max. 10 s OUTD. +850,0 C Sinus K – 250,0 ... 9) (NiCr-Ni) +1372,0C 1% + 5 K 1) Werte
in „Berechnung der Eigenunsicherheit eines DMM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HX711_Tropfen.ino
Serial.begin(115200); Serial.println("HX711 Start"); myservo.attach(SERVO_PIN); myservo.write(0); delay(1000); myservo.detach(); scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN); reading = scale.read(); min_wert = reading; max_wert = reading; delay(1000); display.clearDisplay(); display.setFont(&FreeSans12pt7b
in „Tropfenzähler für Arzneimittel mit Waage HX711 und Arduino“ · Projekte & Code ·
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APAQ-HRF-HRFX.pdf
Resultat einen sehr attraktiven Preis. •Komplett temperaturlinearer 4-20 mA Ausgang liefert genaue Pt100 Messungen. Einstellbereiche APAQ-HRF/-HRFX Nullpunkteinstellung: -50 bis +50 °C -60 bis +120 °F Messspannenwahl: °C 50 100 150 200 300 400 500 °F 100 200 300 400 600 800 1000 INOR PROCESS AB PO Box
in „simpler PT100 messumformer für KFZ ECU“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Voltcraft_PS_3635.pdf
12.0V TH1 5 T101 CN6 t R30 TO SUPPLY -VE C17 47/25 ELCO D13 1N4082 TH1 22E/4Amp C*1 2 BDC R29 D25 C16 1000/25 ELCO RL-12VDC TH1 4IC1C D109 3 CS RL1 z 10+ 8 D107 R113 4 THERMAL T3 BD139 832N-1A-C 9- PT2 PT1 A 1 LED H PT3 PT4 11 R109 CCLED R28 1 D1 D6 K 0 C*2 ZD2 R111 1 1 1 1 5 ON CONTROL PCB 4IC2C D4 R110
in „Reparatur Labornetzteil Voltcraft PS 3635“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT4115E.pdf
NUMBER MEDIA MARKING SOT89-5 -40 C to 85 C PT4115-89E Tape and Reel PT4115 1000 units xxxxxX ESOP8 -40 C to 85 C PT4115-SOH Tape and Reel PT4115 2500 units xxxxxX Note: xxxxxX Assembly Factory Code Lot Number TYPICAL APPLICATION CIRCUIT China Resources
in „PT4115 KSQ raucht ab. Gleichrichter nötig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NUMBER MEDIA MARKING SOT89-5 -40 C to 85 C PT4115-89E Tape and Reel PT4115 1000 units xxxxxX ESOP8 -40 C to 85 C PT4115-SOH Tape and Reel PT4115 2500 units xxxxxX Note: xxxxxX Assembly Factory Code Lot Number TYPICAL APPLICATION CIRCUIT China Resources
in „Driver IC für High Power LED bis max 3Euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·