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Yeni içerik paylaşıldı: Endüstriyel Tesislerde Pt100 Ex ve Pt100 M Rezistans Termometreleri ile Hassas Isı Takibi Endüstriyel Tesislerde Pt100 Ex ve Pt100 M Rezistans Termometreleri ile Hassas Isı Takibi Pt100 Ex emniyetli rezistans termometresi ve Pt100 M endüstriyel sıcaklık sensörü serisi, ağır sanayi kollarında ve patlama riski yüksek ex-proof sahalarda heat tracing (elektriksel ısı izleme) hatlarının sıcak... Detaylar için tıklayın: https://www.heattrace.com.tr/endustriyel-tesislerde-pt100-ex-ve-pt100-m-rezistans-termometreleri-ile-hassas-isi-takibi/
Yeni içerik paylaşıldı: Pt100 Akıllı Sıcaklık Transmitteri ile Endüstriyel Proses Güvenliği Akıllı Sıcaklık Transmitteri ile Endüstriyel Proses Güvenliği PSS 4000 akıllı sıcaklık sensörü ve transmitter serisi, endüstriyel heat tracing (elektriksel ısı izleme) sistemlerinde ve patlama korumalı (Ex-proof) tehlikeli sahalarda sıcaklık verilerinin milisaniyeler düzeyinde ölçülmesi, dönüştürülm... Detaylar için tıklayın: https://ehtmuhendislik.com/pt100-akilli-sicaklik-transmitteri-ile-endustriyel-proses-guvenligi/
Why the Pt100 Temperature Sensor is Essential for Accurate Air Temperature Monitoring
In today’s industrial, HVAC, and environmental monitoring sectors, precise temperature measurement is more than just a requirement—it’s a necessity. Among the most trusted technologies for accurate readings is the Pt100 temperature sensor, known for its reliability, stability, and consistent performance across various applications.
At Shop.Testo, professionals can now access high-quality temperature sensor Pt100 solutions, including the advanced Pt100 air temperature sensor designed specifically for air temperature monitoring with digital precision.
What is a Pt100 Temperature Sensor?
The Pt100 sensor is a type of resistance temperature detector (RTD) that uses platinum (Pt) with a resistance of 100 ohms at 0°C—hence the name “Pt100.” It is renowned for its linear temperature-resistance relationship and high accuracy over a broad range of temperatures.
Compared to thermocouples or thermistors, the Pt100 temperature sensor offers excellent repeatability and stability, making it the preferred choice for many precision-based applications such as:
Laboratory experiments
HVAC system calibration
Industrial process monitoring
Environmental testing
Benefits of Using a Temperature Sensor Pt100
High Accuracy: Pt100 sensors can deliver temperature accuracy up to ±0.1°C, depending on the class and calibration.
Long-Term Stability: Platinum is chemically stable and maintains its performance over long durations, even in harsh environments.
Wide Temperature Range: Typically used between -200°C to +600°C, Pt100 sensors are ideal for both cold storage and high-temperature industrial settings.
Interchangeability: Standardized according to IEC 60751, Pt100 sensors are highly interchangeable, reducing the need for recalibration.
The Testo Pt100 Air Temperature Sensor: Designed for Precision
The Digital Air Temperature Pt100 Probe with TUC (Order No. 0618 0072) is available at Shop.Testo is a prime example of precision engineering. Designed specifically for air temperature measurement, this sensor is compatible with various Testo measuring instruments and features:
Quick response time for fast air temperature detection
Robust design suitable for demanding environments
Digital signal transmission, minimizing signal loss or noise
Pre-calibrated sensor for immediate use without setup hassles
This Pt100 air temperature sensor is ideal for professionals who require real-time and highly accurate air temperature readings, such as HVAC technicians, lab engineers, and industrial quality managers.
Applications of Pt100 Air Temperature Sensors
Whether you're monitoring airflows in a cleanroom, ensuring compliance in a food storage facility, or testing ventilation systems in industrial environments, a Pt100 air temperature sensor is an indispensable tool. Its accuracy and response time make it well-suited for:
Cleanroom environment monitoring
Industrial HVAC performance verification
Storage and transport of temperature-sensitive goods
Laboratory and R&D environments
Why Buy from Shop.Testo?
As the official Testo distributor in the UAE, Shop.Testo provides:
Genuine Testo instruments and probes
Local warranty and technical support
Fast delivery across the UAE
Competitive pricing on professional-grade tools
With over 60 years of experience in precision measurement technology, Testo remains a trusted name worldwide. Shop.Testo ensures that customers in the UAE have access to these cutting-edge instruments with local expertise and support.
Conclusion
Investing in a high-quality temperature sensor Pt100 is a smart move for any business or professional that values accuracy, durability, and performance. Whether you're fine-tuning an HVAC system or conducting laboratory-grade temperature testing, the Pt100 air temperature sensor from Shop.Testo is your reliable partner in precise thermal measurements.
Explore the full range of Testo sensors and probes today at Shop.Testo and elevate your measurement capabilities with confidence.
Noystoise PT100

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NTC am ESP32 programmieren – Einsteigeranleitung mit MicroPython
In diesem Beitrag zeige ich, wie man den NTC-Temperatursensor an den ESP32 anschließt und mit MicroPython ausliest. Der NTC ist ein kostengünstiger und sensibler Temperatursensor, der sich ideal für DIY-Projekte eignet, bei denen eine einfache Temperaturmessung ausreicht. Mithilfe einer kleinen Schaltung und der Programmierung in MicroPython können wir die Temperaturwerte unkompliziert erfassen und weiterverarbeiten. Ich werde Schritt für Schritt erklären, wie der NTC an den analogen Eingang des ESP32 angeschlossen wird und im Detail auf die Schaltung sowie den MicroPython-Code eingehen. https://youtu.be/mylbWefr1mk Den NTC-Sensor werde ich später in eine erweiterte Schaltung integrieren, um den Heizkreislauf mit einer externen Solaranlage zur Wärmegewinnung zu ergänzen. Ziel ist es, die Solaranlage bei Bedarf automatisch zu aktivieren oder zu deaktivieren und so eine energieeffiziente Heizungssteuerung zu realisieren. Mithilfe der Temperaturmessung des NTC-Sensors kann die Heizung so gesteuert werden, dass die Solarenergie genau dann genutzt wird, wenn sie tatsächlich erforderlich ist. Sei also gespannt auf den nächsten Beitrag, in dem ich erläutere, wie sich diese Lösung umsetzen lässt und ein dazu passendes Dashboard entwickelt wird. Den NTC-Widerstand (auch Heißleiter genannt) habe ich dir bereits im Beitrag Arduino Lektion 84: NTC-Widerstand (Heißleiter) für den Arduino vorgestellt. Der Anschluss und die Programmierung in MicroPython erfolgt analog und ist ebenso recht einfach.
Was ist der NTC Temperatursensor und wie ist dieser aufgebaut?
Der NTC (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperatursensor, der auf einem thermistorischen Material basiert und dessen Widerstand sich bei Temperaturänderungen deutlich verändert. Im Gegensatz zum PT100 hat der NTC einen negativen Temperaturkoeffizienten – das bedeutet, dass sein Widerstand bei steigender Temperatur abnimmt. Diese Eigenschaften machen den NTC zu einem beliebten und preiswerten Sensor für Anwendungen, in denen genaue Temperaturmessungen in einem begrenzten Temperaturbereich nötig sind.
Temperatur & Widerstandskurve - NTC-Widerstand Den NTC-Widerstand gibt es in verschiedenen Ausführungen, die je nach Einsatzgebiet ausgewählt werden können. Zum einen ist er als einfacher Baustein erhältlich, der sich direkt in Schaltungen integrieren lässt. Zum anderen gibt es ihn bereits vormontiert auf einer Platine, was den Anschluss und die Handhabung erleichtert. Für die Temperaturmessung in Flüssigkeiten ist der NTC-Sensor zudem in einem wasserdicht vergossenen Gehäuse verfügbar, das ihn vor Feuchtigkeit schützt und langlebig macht. So lässt sich der NTC flexibel in verschiedenste Projekte einbinden, ob für einfache Messungen oder für anspruchsvollere Umgebungen.
Varianten des NTC-Widerstandes In dieser Serie auf meinem Blog habe ich bereits das Rich Shield von Open Smart vorgestellt, das eine Vielzahl an Sensoren und Aktoren mitbringt – darunter auch einen NTC-Sensor und ein 7-Segment-Display. Diese Komponenten bieten uns die Möglichkeit, den aktuellen Temperaturwert direkt zu erfassen und visuell darzustellen. So können wir mit minimalem Aufwand das Rich Shield nutzen, um den NTC-Sensor auszulesen und die gemessene Temperatur auf dem Display anzuzeigen.
Rich Shield von Open Smart mit Sensoren & Aktoren Aufbau und Funktionsweise des NTC Ein NTC besteht meist aus einer Mischung aus Metalloxiden, die speziell verarbeitet werden, um eine genaue und wiederholbare Widerstandsänderung bei Temperaturveränderungen zu erreichen. Der Sensor ist klein und leicht und kann einfach in Schaltungen integriert werden. Aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen eignet er sich gut für Projekte, die keine extrem hohe Genauigkeit benötigen, dafür aber reaktionsschnell sein sollen. NTC-Sensor und der ESP32 Für unseren Beitrag verwenden wir eine einfache 2-Leiter-Variante eines NTC, die kostengünstig bei AliExpress erhältlich ist. Diese Variante ist unkompliziert im Aufbau und lässt sich mit einer kleinen Spannungsteilerschaltung an den ESP32 anschließen. Im weiteren Verlauf des Beitrags zeige ich, wie dieser NTC-Sensor in eine kleine Schaltung integriert wird und wie wir seine Werte mithilfe von MicroPython auslesen können.
Bezug eines NTC-Widerstandes
Diesen Sensor bekommst du recht günstig über AliExpress und auch ebay.de, hier musst du jedoch zwischen dem einfachen Sensor und der fertigen Schaltung auf einer Platine unterscheiden. AliExpressebay.deAmazon.deNTC, 10 kOhm, einzelnab 1,09 €*ab 2 €*ab 5 €*NTC, 10 kOhm, Wasserdichtab 0,91 €*ab 3,50 €*ab 4,95 €*NTC, 10 kOhm, PCBab 1,19 €*ab 2,83 €*ab 3,56 €* Hinweis von mir: Die mit einem Sternchen (*) markierten Links sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision, die dazu beiträgt, diesen Blog zu unterstützen. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Vielen Dank für deine Unterstützung!
Vorsicht - Unterschiede bei Modulen auf PCBs
Es gibt bei den Varianten auf einer kleinen Platine (kurz PCB) drei unterschiedliche Varianten, wobei man hier bei den Versionen mit LM393 Chip aufpassen muss.
NTC-Widerstand auf PCB mit LM393 Es gibt eine Version (im Bild rechts, blau) welche lediglich über einen digitalen Ausgang (DO) verfügt, welcher auf HIGH gezogen wird, wenn die über den Drehpoti eingestellte Temperatur erreicht wurde. Die linke, rote Version verfügt zusätzlich über einen analogen Ausgang (AO) über welchen wir den aktuellen Wert ablesen und in eine Temperatur umrechnen können.
Aufbau der Schaltung - ESP32 mit NTC Temperatursensor
Für den Aufbau der Schaltung benötigst du: - einen ESP32* - ein passendes USB-Datenkabel* - ein NTC Temperatursensor* - ein 10 kOhm Widerstand* - diverse Breadboardkabel*, 10 cm, männlich - männlich - ein Breadboard*
Hinweis von mir: Die mit einem Sternchen (*) markierten Links sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision, die dazu beiträgt, diesen Blog zu unterstützen. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Vielen Dank für deine Unterstützung!
Schaltung - NTC-Widerstand am ESP32 Falls du die Schaltung etwas vereinfachen möchtest, kannst du auch auf fertige Platinen mit integriertem NTC-Sensor zurückgreifen. Diese Platinen bieten den Vorteil, dass sie den Temperaturwert direkt über einen analogen Ausgang ausgeben und zudem oft einen digitalen Ausgang besitzen, dessen Schaltpunkt sich über ein Drehpotentiometer einstellen lässt. Damit lässt sich die Schaltung deutlich einfacher aufbauen, und du kannst Schwellenwerte für bestimmte Temperaturen bequem festlegen, ohne zusätzliche Komponenten hinzuzufügen.
Ausführungen von NTC-Widerständen auf einer Platine
Auslesen des NTC mit MicroPython in Thonny
Der Wertebereich des ESP32 reicht von 1023 bis 65535, je nach eingestellter Dämpfung (engl. "attenuation"). Für die Berechnung des Temperaturwertes benötigen wir die Steinhart-Hart Gleichung. Dafür habe ich mich aus dem Arduino Beispiel bedient und dieses für MicroPython umgeschrieben.
Um die Temperatur aus dem analogen Widerstandswert zu berechnen, wird die Steinhart-Hart-Gleichung verwendet. Diese Methode benötigt allerdings drei spezifische Koeffizienten für eine exakte Berechnung. Trotz dieser Herausforderung gibt es zahlreiche bewährte Beispiele für den ESP32 und Arduino, bei denen die Berechnung präzise funktioniert. Ich habe die Methode selbst validiert, indem ich die Werte mit einem DHT11-Sensor und einem externen Temperatursensor verglichen habe – mit minimalen Abweichungen, die eine hohe Genauigkeit bestätigen. Programm: auslesen eines NTC-Widerstands am ESP32Herunterladen import time from machine import ADC, Pin import math beta = 3950 Vin = 3.285 NtcResistorValue = 1000000 thermistor = ADC(Pin(34, Pin.IN)) thermistor.atten(thermistor.ATTN_11DB) while True: voltage = thermistor.read_uv() / NtcResistorValue resistorValue = NtcResistorValue * voltage / (Vin - voltage) temp = 1 / (((math.log(resistorValue / NtcResistorValue)) / beta) + (1 / (273.15 + 25))) tempCelsius = temp - 273.15 print("Temperatur:",tempCelsius,"°C", sep=" ") print("Widerstand:", resistorValue/100, "Ohm", sep=" ") print("Spannung:", voltage, "V", sep=" ") time.sleep(2) Anzeigen der Werte auf einem LC-Display Abschließend möchte ich dir gerne zeigen wie du die Daten vom NTC-Widerstand auf einem LC-Display anzeigen lassen kannst.
Du benötigst hier zusätzlich zur bestehenden Schaltung: - vier Breadboardkabel*, männlich - weiblich, 10 cm - ein LC-Display mit I2C Schnittstelle* Für die Programmierung in MicroPython benötigen wir noch zusätzlich ein Modul welches du unter nachfolgenden Links herunterladen kannst: - lcd_api.py - i2c_lcd.py
Programm: lesen des NTC-Widerstands am ESP32 und Anzeigen der Daten auf einem LCD-DisplayHerunterladen from machine import ADC, Pin, SoftI2C import math from lcd_api import LcdApi from i2c_lcd import I2cLcd from time import sleep beta = 3950 Vin = 3.285 NtcResistorValue = 1000000 thermistor = ADC(Pin(34, Pin.IN)) thermistor.atten(thermistor.ATTN_11DB) i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=10000) lcd = I2cLcd(i2c, 0x27, 2, 16) while True: voltage = thermistor.read_uv() / NtcResistorValue resistorValue = NtcResistorValue * voltage / (Vin - voltage) temp = 1 / (((math.log(resistorValue / NtcResistorValue)) / beta) + (1 / (273.15 + 25))) tempCelsius = temp - 273.15 lcd.clear() lcd.move_to(0,0) lcd.putstr("T: "+str(tempCelsius)+" C") lcd.move_to(0,1) lcd.putstr("U: "+str(voltage)+" V") print("Temperatur:",tempCelsius,"°C", sep=" ") print("Widerstand:", resistorValue/100, "Ohm", sep=" ") print("Spannung:", voltage, "V", sep=" ") sleep(3) Read the full article
Let Us Look at the Detail about Pt100 Probe
The Pt100 probe is basically the assembly that consists of the RTD’s element, one sheath, one lead wire & also one terminal or one connection. What more?
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If you have been looking for accurate temperature readings, a Pt100 probe is a great option. This type of probe consists of a thin wire that
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