
- Produkt-Art
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- VerkäuferConrad Electronic SE
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- Siemens294testo131Greisinger120B + B Thermo-Technik71promesstec70Senseca56ALRE54Fluke42VOLTCRAFT38Xylem34ebro33ABB18Eberle by Schneider Electronic17Testboy17Chauvin Arnoux13nVent HOFFMAN13HT Instruments11WIKA11Etherma9Jumo8Gossen Metrawatt6MDT5Bosch4Delta Ohm4TITEC4Benning3Bosch Professional3Delock3LH - Ludwig Heer3Maico Ventilatoren2Turck2Allnet1Baumer Holding1Berker1Busch-Jaeger1Dostmann Electronic1Emko1Fischer1FLIR1Hager1Heitec1ifm Electronic1Lingg & Janke1Mahle1Novus Automation1Panduit1Rutenbeck1Schneider Electric1Solar-Log1Somfy1tempmate1TFA Dostmann1Warema Sonnen1WTW1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein608Ja573
- Messbereich Temperatur (max.)
- 1.000 °C115 °C830 °C240 °C250 °C30+50 °C460 °C165 °C270 °C50+70 °C475 °C580 °C15+80 °C485 °C2690 °C5+90 °C295 °C1100 °C12+100 °C2+105 °C8105 °C5110 °C8120 °C21+125 °C25125 °C6130 °C23+130 °C1+140 °C3140 °C2+149 °C9150 °C32+150 °C13+160 °C2+170 °C1180 °C23+180 °C4+199.9 °C3200 °C30+205 °C1+220 °C1230 °C2+240 °C1250 °C37+250 °C21+260 °C17260 °C17285 °C1300 °C29+300 °C6350 °C28+350 °C3400 °C75+400 °C39450 °C3+500 °C13500 °C11+550 °C14550 °C12600 °C8+600 °C7+650 °C1+700 °C3+800 °C12800 °C11+816 °C4+900 °C6900 °C11000 °C20+1000 °C6+1090 °C31100 °C81150 °C6+1150 °C11300 °C1
- Messbereich Temperatur (min.)
- -50 °C324-40 °C117-65 °C64-30 °C57-100 °C33-200 °C32-70 °C29-60 °C26-20 °C14-10 °C13-35 °C13-25 °C11-29 °C9-196 °C7-127 °C3-5 °C3-85 °C10 °C475 °C3+30 °C240 °C1
- Fühler-Typ
- Fühler-Länge
- Kalibriert
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Temperaturfuehler
1083 Ergebnisse

VOLTCRAFT TP-208 Tauchfühler -100 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0629 0514-66 -10 bis +105 °C Pt100

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0629 0514-55 -40 bis +180 °C Pt1000

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0514-101 -10 bis +105 °C Pt1000

testo 0602 5792 Tauchfühler -40 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900-01 -50 bis +90 °C Pt1000

testo 0602 1293 Einstechfühler -60 bis 400 °C Fühler-Typ K

B + B Thermo-Technik 0625 1429-11 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K

promesstec Pt100 Temperaturfühler / 5m Silikon-Leitung / 3-Leiter / Schutzhülse 6x50mm / Klasse A / -50°C...+180°C

promesstec Pt1000 Temperaturfühler / 5m PTFE-Leitung / 2-Leiter / Schutzhülse 4x50mm / Klasse A / -50°C...+260°C

Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900 -50 bis +90 °C Pt100

testo 0602 0993 Oberflächenfühler -60 bis 300 °C Fühler-Typ K

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 7003-01 -35 bis 150 °C KTY81-210

promesstec Pt1000 Temperaturfühler / 5m PVC-Leitung / 2-Leiter / Schutzhülse 6x50mm / Klasse A / -35°C...+85°C

testo 0628 7503 Tauchfühler -30 bis 90 °C Fühler-Typ Tauchfühler

B + B Thermo-Technik 0600 1004 Einstechfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K

Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0625 0516-100 -10 bis +105 °C Pt100

B + B Thermo-Technik K625 0150-10 Tauchfühler -200 bis +800 °C Fühler-Typ K

B + B Thermo-Technik 0600 1001 Oberflächenfühler -50 bis +650 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT Temperaturadapter -40 bis 250 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TP-301 Einschraubfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0389 -50 bis +300 °C Pt1000

Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900-07 -50 bis 90 °C KTY81-210

testo 0572 1001 Einstechfühler -40 bis 125 °C Fühler-Typ NTC

VOLTCRAFT TP-202 Luftfühler 0 bis 250 °C 1.00 m Fühler-Typ K

testo 0602 2292 Einstechfühler -60 bis 400 °C Fühler-Typ K

testo 0602 4592 Rohrfühler -60 bis +130 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TP-207 Oberflächenfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K

Greisinger GF1TK-T3 Tauchfühler -65 bis 550 °C Fühler-Typ K

Senseca DX 310-00 Luftfeuchte-/Temperatur-Fühler -50 bis +125 °C 0 bis 100 % rF Fühler-Typ Pt100

Greisinger GTF 400 Tauchfühler kalibriert (ISO) -65 bis 550 °C Fühler-Typ K

testo 0602 0393 Oberflächenfühler -60 bis 300 °C Fühler-Typ K

Greisinger GF1T-E3-B-BNC Einstechfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger GTF 401 1/10DIN Tauchfühler kalibriert (ISO) -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

promesstec Pt100 Temperaturfühler / 5m PVC-Leitung / 3-Leiter / Schutzhülse 6x50mm / Klasse A / -35°C...+85°C

promesstec Pt1000 Temperaturfühler / 2m PVC-Leitung / 2-Leiter / Schutzhülse 6x100mm / Klasse A / -35°C...+85°C

Emko NTC-M5L20.K1,5 Temperaturfühler -50 bis 100 °C Fühler-Typ NTC10K

VOLTCRAFT TP-206 Oberflächenfühler -100 bis 400 °C Fühler-Typ K

Siemens BPZ:QAZ21.682/101 Kabeltemperaturfühler -50 bis 80 °C Fühler-Typ Ni1000

testo 0602 4892 Oberflächenfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF 401 1/10DIN Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GF 1T-E1.5 Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

Senseca AX 111-I3-AA-150 Einstechfühler -50 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Fluke 80PK-22 Tauchfühler -40 bis +1090 °C Fühler-Typ K

testo 0602 5693 Tauchfühler -200 bis 1300 °C Fühler-Typ K

B + B Thermo-Technik K-M625 0100-30 Thermoelement -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K

testo 0609 1773 Luftfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

VOLTCRAFT TPT-203 Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

testo 0602 1293 Einstechfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -60 bis 400 °C Fühler-Typ K

testo 0602 1293 Einstechfühler kalibriert (ISO) -60 bis 400 °C Fühler-Typ K

Senseca GOF 130 Oberflächenfühler -65 bis +900 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TYP K Luftfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF 400 Tauchfühler -65 bis 550 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TP-30 Oberflächenfühler -40 bis +400 °C Fühler-Typ K

Chauvin Arnoux SK20 Temperaturfühler -50 bis 450 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TP-203 Einstechfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K

Greisinger TFS0100E Luftfühler -40 bis +100 °C 0.0 bis 100.0 % rF Fühler-Typ Pt1000

Siemens S55700-P105 Sicherheitstemperaturbegrenzer Fühler-Typ Tauchfühler

Greisinger GF 2T Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

B + B Thermo-Technik K-M625 0050-15 Thermoelement -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K

testo 0602 0645 Luftfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Thermoelement

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625C7003-01 -30 bis 150 °C KTY81-210 kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

testo 0615 3311 Lebensmittelfühler -50 bis +150 °C Fühler-Typ NTC

B + B Thermo-Technik 0551 3140 Feuchtigkeitsfühler -20 bis +80 °C 0 bis 100 % rF

testo 0602 1793 Luftfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -60 bis +400 °C Fühler-Typ K

Greisinger GOF 400 HO Oberflächenfühler kalibriert (ISO) -65 bis 400 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF 300 Luftfühler -65 bis +300 °C Fühler-Typ K

ABB C011-160 Temperaturfühler Fühler-Typ PTC

promesstec Pt100 Temperaturfühler / 2m Silikon-Leitung / 3-Leiter / Schutzhülse 6x150mm / Klasse A / -50°C...+180°C

promesstec Pt1000 Temperaturfühler / 2m PVC-Leitung / 2-Leiter / Schutzhülse 6x150mm / Klasse A / -35°C...+85°C

promesstec Pt100 Anlegefühler / Anlegehülse Messing / 5m PTFE-Leitung / 3-Leiter / -50°C…+260°C

promesstec KTY81-110 Temperaturfühler / 5m PVC-Leitung /Schutzhülse 6x50mm / -35°C...+85°C

Siemens 7MC7216-4HB00-0AA0 Temperatursensor -50 bis 350 °C Fühler-Typ Pt100

Alre -it Außentemperaturfühler AF-3

testo 0636 9836 Universalfühler -60 bis +50 °C 0 bis 100 % rF Fühler-Typ NTC

B + B Thermo-Technik K-M625 0150-15 Thermoelement -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF40-K-620 Einstechfühler -50 bis 250 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TPT-210 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

B + B Thermo-Technik 0551 3120 Kanalfühler -40 bis +125 °C 0 bis 100 % rF

testo 0602 0693 Oberflächenfühler kalibriert (ISO) -60 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625C7003-01 -30 bis 150 °C KTY81-210 kalibriert (ISO)

Greisinger GOF 400 HO Oberflächenfühler -65 bis 400 °C Fühler-Typ K

VOLTCRAFT TP-200 Tauchfühler -100 bis +300 °C Fühler-Typ K

testo 0602 0693 Oberflächenfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -60 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Siemens S55845-Z231 Tauchhülse

promesstec KTY81-110 Temperaturfühler / 5m PVC-Leitung /Schutzhülse 6x100mm / -35°C...+85°C

promesstec NTC10k Temperaturfühler / 2m PVC-Leitung /Schutzhülse 6x100mm / -35°C...+85°C

testo 0602 0693 Oberflächenfühler -60 bis 1000 °C Fühler-Typ K

ABB C011-130 Temperaturfühler Fühler-Typ PTC
Ratgeber
In der Steuer-, Mess- und Regel-Technik ist es oftmals unumgänglich Temperaturen exakt zu erfassen. Nur so ist gewährleistet, dass Maschinen, Anlagen und sonstige technischen Einrichtungen störungsfrei arbeiten. Aber auch bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln spielen Temperaturmessungen eine wichtige Rolle. Schließlich müssen in diesem Bereich umfangreiche Hygienevorschriften unbedingt eingehalten werden.
So vielfältig die Anforderungen für die Temperaturerfassung auch sind, genauso vielfältig sind auch die angebotenen Lösungen. Besonders bei den Temperaturfühlern bzw. Temperatursensoren gibt es wichtige Punkte zu beachten, die wir Ihnen gerne genauer erklären.
Bei der Temperatur handelt es sich um eine physikalische Größe. Um sie elektronisch erfassen zu können, muss die physikalische Größe in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Zu diesem Zweck kommen Temperaturfühler zur Anwendung.
Ein Temperaturfühler liefert ein elektrisches Signal, welches im direkten Zusammenhang zur gemessenen Temperatur steht.
Damit die Messtechnik zuverlässig funktioniert, muss der Temperaturfühler für den jeweiligen Temperaturbereich ausgelegt sein. Aber auch die Bauform des Fühlers ist wichtig. Die wiederum ist davon abhängig, ob in Gas, Flüssigkeiten, Schüttgütern oder dampfförmigen Medien gemessen wird. Die korrekte Erfassung von Oberflächen-, Körper- und Materialtemperaturen setzt ebenfalls besondere Bauformen der Temperatursensoren voraus.
Um alle erdenklichen Einsatzanforderungen optimal zu erfüllen, gibt es die unterschiedlichsten Temperatursensoren, die wir nachfolgend genauer betrachten.
Bei der Umwandlung von Temperaturwerten in elektrische Signale gibt es unterschiedliche technische Möglichkeiten:
Widerstands-Sensoren
Eine Möglichkeit die Temperatur zu erfassen ist ein Widerstand, der je nach Temperatur seinen Widerstandswert verändert. Diese Temperatursensoren werden auch als „Resistance Temperature Detector“ oder kurz als RTD bezeichnet. Bei den temperaturabhängigen Widerständen gibt es zwei unterschiedliche Varianten:
Heißleiter (NTC)
Bei steigender Temperatur verringert ein Heißleiter seinen elektrischen Widerstand. Heißleiter bestehen aus Metalloxiden oder Halbleitern. Falls sie zu Messzwecken eingesetzt werden, werden sie auch Thermistoren genannt.
Kaltleiter (PTC)
Ein Kaltleiter vergrößert seinen elektrischen Widerstand, wenn die Temperatur erhöht wird. Klassische Vertreter sind z.B. Platin-Messwiderstände vom Typ PT100 oder PT1000.
Diese Widerstände weisen bei 0°C einen Widerstandswert von 100 oder 1000 Ohm auf. Der angegebene Temperatur-Messbereich liegt bei ca. -200°C bis +850°C.
Allerdings werden in der Praxis keine so hohen Werte erreicht. Die genauen Grenzwerte laut DIN EN Norm sind auch von der Genauigkeit des Messwiderstands abhängig und den technischen Unterlagen des Sensors zu entnehmen.
Vor- und Nachteile von metallischen PTCs
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Stabilität | Preis |
| Genauigkeit | Ansprechzeit |
| Linearität | Stromquelle erforderlich (Eigenerwärmung) |
Alternativ zu den Platin-Messwiderständen gibt es noch Silizium-Messwiderstände mit der Typenbezeichnung KTY…. Diese werden im Bereich von -50 °C und 150 °C eingesetzt.
Sie bieten aufgrund ihrer geringen Masse ein schnelles Ansprechverhalten, eine geringe Toleranz sowie eine hohe Langzeitstabilität.
Thermoelektrische Sensoren
Diese Temperatursensoren werden auch als Thermoelemente bezeichnet. Bei einem Thermoelement werden zwei unterschiedliche Metalle bzw. Legierungen auf einer Seite miteinander verbunden. Wenn beide Metalle über ihre komplette Länge einem Temperaturunterschied ausgesetzt sind, kann an den offenen Enden der beiden Metalle eine geringe elektrische Spannung gemessen werden.
Die Höhe dieser Thermospannung liegt je nach gemessener Temperatur im Bereich von einigen mV (1/1000 V) und ist von der verwendeten Materialkombination abhängig.
Dieser thermoelektrische Effekt wird nach seinem Entdecker Thomas Johan Seebeck auch Seebeck-Effekt genannt.
Gut zu wissen
Im Gegensatz zu temperaturabhängigen Widerständen brauchen Thermoelemente keine Hilfsspannung, um ein Messergebnis zu erzeugen. Allerdings messen Thermoelemente nicht die absolute Temperatur, sondern lediglich den Temperaturunterschied zwischen der Messstelle (2) und der Vergleichsstelle (4).
Für die Berechnung der Temperatur an der Messstelle (rot) muss die Temperatur der Vergleichsstelle (blau) bekannt sein. Die Vergleichsstelle können z.B. die Anschlussklemmen der Auswerteelektronik sein. Bei Multimetern mit Temperaturmessfunktion ist oft ein temperaturabhängiger Widerstand in der Nähe der Anschlussklemmen verbaut. Dadurch kann die Temperatur an den Anschlussklemmen, die als Vergleichsstelle fungieren, genau erfasst werden.
Durch Verwendung von Thermoleitungen oder Ausgleichsleitungen kann die Vergleichsstelle von der Messstelle räumlich getrennt sein.
Thermoleitungen
Thermoleitungen bestehen aus dem gleichen Metall-Material wie das Thermoelement. Deshalb wird eine Thermoleitung zum Thermoelement, wenn auf einer Seite die beiden Leiter elektrisch miteinander verbunden werden.
Ausgleichsleitungen
Ausgleichsleitungen sind Verbindungsleitungen vom Thermoelement zur Vergleichsstelle. Sie bestehen aus Ersatzwerkstoffen, wie z.B. Kupfer, die nicht mit der Metall-Paarung des Thermoelements identisch sind.
Thermoelement-Typen
Je nach Zusammensetzung und Kombination der beiden Metalle werden Thermoelemente in unterschiedlichen Typen eingeteilt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die am häufigsten vorkommenden Material-Kombinationen.
| Thermoelement-Typ | Metall-Material | Max. Temperatur | Ader-Isolierung | Mantel-Isolierung |
|---|---|---|---|---|
| J | Eisen (Fe) / Konstantan (Cu-Ni) | 750 °C | Schwarz / Weiß | Schwarz |
| T | Kupfer (Cu) / Konstantan (Cu-Ni) | 370 °C | Braun / Weiß | Braun |
| K | Nickel-Chrom (Ni-Cr) / Alumel (Ni-Al) | 1260 °C | Grün / Weiß | Grün |
| E | Chrom-Nickel (Cr-Ni) / Konstantan (Cu-Ni) | 900 °C | Violett / Weiß | Violett |
| N | Nicrosil (Ni-Cr-Si) / NiSi (Ni-Si) | 1260 °C | Rosa / Weiß | Rosa |
| S | Platin-13%Rod / Platin (Pt) | 1600 °C | Orange / Weiß | Orange |
| B | Platin-30%Rod / Platin-6%Rod | 1700 °C | Grau / Weiß | Grau |
Hinweis:
Die Maximaltemperatur ist jeweils für das Thermoelement und unter optimalen Umgebungsbedingungen angegeben. Jedoch gibt es bei den Thermoelementen noch unterschiedliche Genauigkeitsklassen, die sich ebenfalls auf den Temperaturbereich auswirken. Zudem liegen die Einsatztemperaturen von eventuell eingesetzten Schutzrohren deutlich niedriger. Deshalb sind immer die Maximalwerte in den technischen Unterlagen der Temperaturfühler ausschlaggebend.
Vor- und Nachteile von Thermoelementen
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Keine Spannungsquelle erforderlich | Nicht linear |
| Schnelles Ansprechverhalten | Aufwändige Kompensation erforderlich |
| Einfache Herstellung und niedriger Preis | Ausgangsspannung gering |
| Viele Bauformen | Vergleichsstelle erforderlich |
| Einsatz bei hohen Temperaturen | Ausgleichsleitung erforderlich |
Wie bereits angesprochen, gibt es bei den Temperatursensoren unterschiedliche Funktionsweisen zur Temperaturerfassung. Aber auch die Bauformen der Sensoren sind extrem unterschiedlich. Getreu dem Motto „Die Form folgt der Funktion“ haben die Hersteller das Design ihre Temperatursensoren so angepasst, dass sie ihre Messaufgaben perfekt erfüllen können. Dies trifft insbesondere auf folgende Sensoren zu:
Aber auch die Messbedingungen können Einfluss auf den mechanischen Aufbau eines Temperatur-Sensors haben. Lebensmittel-Temperaturfühler müssen den einzuhaltenden Hygiene-Vorschriften entsprechen und weisen deshalb Edelstahl-Schutzgehäuse auf.
Zudem ist auch der Messeinsatz entscheidend. Wenn lediglich zur Qualitätskontrolle stichprobenartige Temperaturmessungen durchgeführt werden, muss der Fühler mit einem geeigneten Griffstück versehen sein. Bei permanenten Messungen ist auf eine sichere Montage des Sensors sowie eine feste Verdrahtung mit der Auswerteeinheit zu achten.
Um den passenden Temperaturfühler zu finden, muss erst geklärt werden, für welche Funktion der Fühler vorgesehen ist.
Austausch eines defekten Fühlers
Wenn ein defekter Fühler ausgetauscht werden soll, muss genau feststehen, um welchen Fühlertyp es sich handelt. Die einzelnen Fühlertypen wie z.B. PT100, PT1000, KTY, NTC oder Thermoelementen sind untereinander nicht kompatibel. Deshalb muss in den technischen Daten des jeweiligen Systems nachgeschlagen werden, welcher Fühlertyp verbaut wurde. Im Zweifelsfall sollte der Hersteller der Maschine oder der Anlage kontaktiert werden.
Wenn der exakte Fühlertyp feststeht, muss die mechanische Adaption getestet werden. Nur wenn sich der Temperatursensor am Montageort vorschriftsmäßig anbringen lässt, kann auch die Temperatur richtig erfasst werden. Ansonsten kann es bei Maschinen und Anlage leicht zu Fehlfunktionen kommen.
Installation einer Temperaturmessung
Wenn eine Temperaturmessung oder auch eine Temperaturregelung realisiert werden soll, müssen der Temperatursensor und die Auswerteeinheit perfekt zusammen passen.
Aus diesem Grund wird z.B. bei Temperaturreglern immer genau angegeben, für welche Art von Temperaturfühler sie ausgelegt sind.
Wie prüfe ich einen Temperaturfühler auf Funktion?
Widerstands-Temperaturfühler besitzen einen definierten ohmschen Widerstand, der in den technischen Daten angegeben ist. Mit einem Multimeter können diese Angaben relativ leicht auf Plausibilität geprüft werden. Ähnliches gilt für Messumformer, die beispielsweise in der Regeltechnik genutzt werden. Auch hier bieten Multimeter die passenden Messbereiche zur prinzipiellen Funktionskontrolle.
Bei Thermoelementen hilft entweder ein Multimeter mit entsprechendem Messeingang (meist als Typ NiCr-Ni vom Typ K ausgeführt) oder ein probeweiser Austausch des Fühlers. Eine direkte Messung ist hier nicht möglich, sieht man vom Auffinden eines Kurzschlusses oder Drahtbruchs ab.
Wann wird ein Temperatur-Messumformer benötigt?
Messumformer werden dann eingesetzt, wenn die Temperaturen von weit entfernten Messstellen erfasst werden sollen. In diesem Fall wirkt sich die Leitungslänge nicht negativ auf das Messergebnis aus. Zudem sind Messumformer dann notwendig, wenn die Auswerteelektronik nur Normsignale (z.B. 0 - 10 V oder 0 - 20 mA) am Eingang zulässt.
Welches Verlängerungskabel kann man für Temperaturfühler verwenden?
Bei Widerstands-Temperaturfühlern ist der Widerstand eines Verlängerungskabels nicht ganz so kritisch. Wenn der Temperatur-Messwiderstand 100 Ohm (PT100) oder 1000 Ohm (PT1000) aufweist, fällt ein Leitungswiderstand von unter einem Ohm nicht ins Gewicht.
Bei Thermoelementen sind geeignete Thermoleitungen oder Ausgleichsleitungen zu verwenden.
Wie kann ich einen Temperaturfühler vor bestimmten Einflüssen schützen?
Im Idealfall wählt man Temperatursensoren aus, die bereits vom Hersteller für den Einsatz in Gas, Flüssigkeiten oder aggressiven Medien vorgesehen sind. Behelfsmäßige Bastellösungen mit zusätzlichen Schutzrohren aus Metall oder Kunststoff können zu erheblichen Fehlmessungen führen. Wenn präzise Temperatur-Daten nicht vorliegen, können elektrische Steuerungen unter Umständen komplett versagen.