Temperatursensor NTC MF58 3950 B: Unterschied zwischen den Versionen

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== Kennlinie ==
== Kennlinie ==
[[Datei:PTC KTY81-210.jpg|thumb|rigth|300px|Abb. 2: PTC Temperaturkennlinie]]
[[Datei:PTC KTY81-210.jpg|thumb|rigth|300px|Abb. 2: NTC Temperaturkennlinie]]
Abb. 2 zeigt die Temperaturkennlinien des PTC gemäß Datenblatt.
Abb. 2 zeigt die Temperaturkennlinien des NTC gemäß Datenblatt.


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[B\cdot (\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}) \right]} </math>


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>B</math> der Temperaturkoeffizient des NTC. Diese Näherung ist als rote Kurve in Abb. 3 zu sehen.
[[Datei:PTC KTY81-210 KL.jpg|thumb|rigth|300px|Abb. 3: Näherung durch Exponentialfunktion]]
[[Datei:PTC KTY81-210 KL.jpg|thumb|rigth|300px|Abb. 3: Näherung durch Exponentialfunktion]]



Version vom 10. Dezember 2022, 15:43 Uhr

Abb. 1: NTC Temperatursensor

Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider

Einleitung

Der MF58 ist ein Temperatursensoren mit negativem Temperatur-Koeffizienten des Widerstandes (NTC) für Anwendungen innerhalb der Mess- und Regeltechnik. NTCs werden als Heißleiter bezeichnet.

Technische Übersicht

Eigenschaft Daten
Widerstand
0,1 Ω - 1000 kΩ
Widerstand R25
10 kΩ bei 25 °C
Toleranz ±1 % bei 25 °C
Messbereich -55 °C bis ca. +300 °C
Temperaturkoeffizient B=3950 K bei 25 °C
Hersteller Vatronics Technologies Limited
Artikelnummer des Herstellers MF58 3950 B

Datenblatt

Vatronics Technologies: Datenblatt MF58

Kennlinie

Abb. 2: NTC Temperaturkennlinie

Abb. 2 zeigt die Temperaturkennlinien des NTC gemäß Datenblatt.

Für den Bereich des starken Temperaturanstieges kann die Beziehung
R(T)=R0e[B(1T1T0)]

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

Abb. 3: Näherung durch Exponentialfunktion

Video

Was unterscheidet Heißleiter und Kaltleiter?



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