PTC Temperatursensor KTY 81-210: Unterschied zwischen den Versionen

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Für den Bereich des starken Temperaturanstieges kann die Beziehung<br>
Für den Bereich des starken Temperaturanstieges kann die Beziehung<br>
<math>R(T)=R_0\cdot e^{\left[A\cdot (T-T_0) \right]} </math>
<math>R(T)=R_0\cdot e^{\left[A\cdot (T-T_0) \right]} </math>
mit
{| class="wikitable"
|-
| <math>R_0</math>|| 2&thinsp;kΩ
|-
| <math>T_0</math> || 25&thinsp;°C
|}


verwendet werden.  <math>T_0</math> ist hierbei die Bezugstemperatur und <math>A</math> der Temperaturkoeffizient des PTC. Diese Näherung ist als rote Kurve in Abb. 3 zu sehen.
verwendet werden.  <math>T_0</math> ist hierbei die Bezugstemperatur und <math>A</math> der Temperaturkoeffizient des PTC. Diese Näherung ist als rote Kurve in Abb. 3 zu sehen.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 14:14 Uhr

Abb. 1: PTC Temperatursensor

Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider

Einleitung

Der KTY 81-210 ist ein Temperatursensoren mit positivem Temperatur-Koeffizienten des Widerstandes (PTC) für Anwendungen innerhalb der Mess- und Regeltechnik. PTCs werden als Kaltleiter bezeichnet.

Technische Übersicht

Eigenschaft Daten
Widerstand
980 Ω - 4280 Ω
Widerstand R25
1980 Ω - 2020 Ω bei 25 °C
Toleranz ±1 % bei 25 °C
Stromaufnahme
< 2 mA
Messbereich -55 °C bis ca. +150 °C
Temperaturkoeffizient A=0,79 %/K bei 25 °C
Bauform SOD-70
Hersteller NXP
Artikelnummer des Herstellers KTY81/210,112
EAN/GTIN 9900000095987

Datenblatt

Reichelt: Datenblatt KTY81

Kennlinie

Abb. 2: PTC Temperaturkennlinie

Abb. 2 zeigt die Temperaturkennlinien des PTC gemäß Datenblatt.

Für den Bereich des starken Temperaturanstieges kann die Beziehung
R(T)=R0e[A(TT0)]

mit

R0 2 kΩ
T0 25 °C

verwendet werden. T0 ist hierbei die Bezugstemperatur und A der Temperaturkoeffizient des PTC. Diese Näherung ist als rote Kurve in Abb. 3 zu sehen.

Abb. 3: Näherung durch Exponentialfunktion

Messschaltung

Abb. 4: Kaltleiter (PTC) als Temperaturfühler

Die Grundschaltung für die Temperaturmessung kann mit einem einfachen Spannungsteiler realisiert werden. Die resultierende Spannung kann nun direkt am Analogport des Arduino angeschlossen werden. In Abb. 4 wird der Analogwert auf Port A0 des Arduino geführt. Als Vorwiderstand des PTC dienen R1=10kΩ.

Abb. 5: Anschluss des PTC an den Arduino

Gemessen wird die Spannung über dem 10 kΩ Widerstand. Es gilt der Spannungsteiler:
UA0=U0R1R2(T)+R1

Für die Spannung am Digitalport A0 gilt:
UA0=U0Digitalwort1023

Gleichsetzen und umformen liefert
R2(T)=R1(1023Digitalwort1) mit dem Vorwiderstand R1=10kΩ

Video

Was unterscheidet Heißleiter und Kaltleiter?

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