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Produkt-Art
NTC-Thermistor158
PTC-Thermistor29
Preis
CHF - CHF
Marke
TDK93
Molex62
TE Connectivity19
Panasonic13
Inhalt
1 St.187
Zertifizierungen
RoHS174
Toleranz ±
% - %
0.25 %1
0.44 %2
0.8 %2
0.88 %3
1 %51
2 %5
3 %3
5 %12
10 %34
20 %20
+20 %1
25 %15
Widerstand
Bauart
Verpackungsart
Belastbarkeit
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Neuheiten & Angebote

 
Details
Preis
Verfügbarkeit
Widerstand
Bauart
Inhalt
Zertifizierungen
Toleranz ±
Belastbarkeit
Verpackungsart
TDK B57164K0103K000  NTC-Thermistor THT K164 10 kΩ 0.45 W 1 St.

TDK B57164K0103K000 NTC-Thermistor THT K164 10 kΩ 0.45 W 1 St.

CHF 0.4877
inkl. MwSt.
494 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
10 kΩ
THT
1 St.
RoHS
10 %
0.45 W
-
TDK B57237S0100M000  NTC-Thermistor radial bedrahtet  10 Ω 3.1 W 1 St. Piece

TDK B57237S0100M000 NTC-Thermistor radial bedrahtet 10 Ω 3.1 W 1 St. Piece

CHF 0.51595
inkl. MwSt.
263 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
10 Ω
radial bedrahtet
1 St.
RoHS
20 %
3.1 W
Piece
TDK B57237-S509-M B57237-S509-M NTC-Thermistor  S237 5 Ω  1 St.
Abb. ähnlich

TDK B57237-S509-M B57237-S509-M NTC-Thermistor S237 5 Ω 1 St.

-18%
CHF 1.65
CHF 1.35
inkl. MwSt.
610 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
5 Ω
-
1 St.
RoHS
20 %
-
-
TDK B57164K333J B57164K333J NTC-Thermistor radial bedrahtet K164 33 kΩ 450 mW 1 St.
Abb. ähnlich

TDK B57164K333J B57164K333J NTC-Thermistor radial bedrahtet K164 33 kΩ 450 mW 1 St.

-33%
CHF 0.90
CHF 0.60
inkl. MwSt.
640 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
Min: 3
33 kΩ
radial bedrahtet
1 St.
RoHS
10 %
450 mW
-
TDK  PTC-Thermistor radial bedrahtet  0.8 Ω  1 St.

TDK PTC-Thermistor radial bedrahtet 0.8 Ω 1 St.

-5%
StückPreis CHFErsparnis
10.95-
10+0.878% = CHF 0.80
10.95-
100.878% = CHF 0.80
inkl. MwSt.
22 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
0.8 Ω
radial bedrahtet
1 St.
RoHS
25 %
-
-
TDK B57164-K223-K B57164-K223-K NTC-Thermistor radial bedrahtet K164 22 kΩ 450 mW 1 St.
Abb. ähnlich

TDK B57164-K223-K B57164-K223-K NTC-Thermistor radial bedrahtet K164 22 kΩ 450 mW 1 St.

CHF 0.80
inkl. MwSt.
183 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
Min: 3
22 kΩ
radial bedrahtet
1 St.
RoHS
10 %
450 mW
-
TDK B57164K472J B57164K472J NTC-Thermistor  K164 4.7 kΩ  1 St.
Abb. ähnlich

TDK B57164K472J B57164K472J NTC-Thermistor K164 4.7 kΩ 1 St.

StückPreis CHFErsparnis
10.55-
9+0.517% = CHF 0.36
10.55-
90.517% = CHF 0.36
inkl. MwSt.
245 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
Min: 3
4.7 kΩ
-
1 St.
RoHS
10 %
-
-
TDK B57164K0222K000  NTC-Thermistor radial bedrahtet  2.2 kΩ 0.45 W 1 St.

TDK B57164K0222K000 NTC-Thermistor radial bedrahtet 2.2 kΩ 0.45 W 1 St.

StückPreis CHFErsparnis
10.47145-
500.42859% = CHF 2.15
100+0.4113413% = CHF 6.01
10.47145-
500.42859% = CHF 2.15
1000.4113413% = CHF 6.01
inkl. MwSt.
91 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
2.2 kΩ
radial bedrahtet
1 St.
RoHS
10 %
0.45 W
-
TDK B57891M103J B57891M103J NTC-Thermistor  M891   1 St.
Abb. ähnlich

TDK B57891M103J B57891M103J NTC-Thermistor M891 1 St.

StückPreis CHFErsparnis
10.90-
90.838% = CHF 0.63
15+0.8011% = CHF 1.50
10.90-
90.838% = CHF 0.63
150.8011% = CHF 1.50
300.7813% = CHF 3.60
600.7616% = CHF 8.40
1200.7319% = CHF 20.40
3000.7121% = CHF 57.00
inkl. MwSt.
727 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
Min: 3
-
-
1 St.
RoHS
5 %
-
-
TDK B57364S509M B57364S509M NTC-Thermistor  S364 5 Ω  1 St.
Abb. ähnlich

TDK B57364S509M B57364S509M NTC-Thermistor S364 5 Ω 1 St.

StückPreis CHFErsparnis
11.60-
101.3814% = CHF 2.20
100+1.1528% = CHF 45.00
11.60-
101.3814% = CHF 2.20
1001.1528% = CHF 45.00
inkl. MwSt.
101 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep.
5 Ω
-
1 St.
RoHS
20 %
-
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Ratgeber

Thermistoren » Temperaturabhängige Widerstände ermöglichen elektrisches Messen und temperaturgesteuertes Regeln

In vielen Bereichen der Technik spielt die Temperatur eine entscheidende Rolle. Wobei nicht unbedingt die Umgebungstemperatur gemeint ist, die meist auch eine wichtige Rolle spielt. Vielmehr geht es um die Betriebstemperatur eines Systems, die unbedingt überwacht werden sollte.

Denn wenn beispielsweise ein überhitzter Antriebsmotor nicht rechtzeitig abgeschaltet wird, kann er sehr schnell zerstört werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen Elektroantrieb oder um einen Verbrennungsmotor handelt.

Damit keine temperaturbedingten Systemausfälle und Schäden entstehen, werden Thermistoren als Sensoren für die Temperaturüberwachung oder zur Strombegrenzung eingesetzt.

Doch die augenscheinlich recht unscheinbaren Bauteile können noch weit mehr. Gerne erklären wir Ihnen, was Thermistoren sind, wie sie funktionieren und was Sie darüber wissen sollten.

Computernetzteil mit Thermistoren
  • Was ist ein Thermistor?

  • Wie funktioniert ein Thermistor?

  • Welche Arten von Thermistoren gibt es?

  • Wofür werden NTC- und andere Thermistoren verwendet?

  • Welche Vor- und Nachteile haben Thermistoren im Vergleich zu anderen Temperatursensoren?

  • Häufig gestellte Fragen zu Thermistoren



Was ist ein Thermistor?

Thermistoren sind elektrische Widerstände aus Halbleitermaterial. In unserem Ratgeber zur Diode 1N4148 haben wir den Aufbau eines Halbleiters genauer erklärt. 

Der Begriff Thermistor ist aus der englischen Bezeichnung „Thermally-sensitive Resistor“ abgeleitet. Wörtlich übersetzt ist ein Thermistor ein temperaturempfindlicher Widerstand.

Das bedeutet: Ein Thermistor ist so gebaut, dass er in Abhängigkeit von seiner Temperatur seinen Widerstandswert verändert.

Dadurch unterscheidet sich ein Thermistor von einem herkömmlichen Kohleschichtwiderstand oder Metallschichtwiderstand. Denn bei diesen Widerständen versuchen die Hersteller sie so auszulegen, dass Temperaturänderungen keine zu großen Widerstandsänderungen zufolge haben.

NTC-Thermistor


Wie funktioniert ein Thermistor?

NTC-Thermistoren in unterschiedlichen Bauausführungen

Ein Thermistor ist in erster Linie ein Widerstand. Darum hat er in den meisten Bauausführungen auch zwei Anschlussdrähte oder Anschlussleitungen. Als Widerstandmaterial dienen keramische Werkstoffe bzw. halbleitende Metalloxide oder Silizium. Die finale Beschichtung bzw. Versiegelung erfolgt mit Glas oder Epoxy.

Je nach internem Aufbau und Materialauswahl hat der Thermistor einen bestimmten Widerstand (Ohm-Wert), der sich entsprechend der Temperatur ändert. Allerdings ändert sich der Widerstandswert eines Thermistors nicht linear zur Temperatur. Anstelle einer geraden Linie beschreibt die Kennlinie je nach Thermistor-Typ eine mehr oder weniger stark gebogene Kurve.

Die momentane Temperatur des Thermistors ergibt sich entweder durch die Anpassung an die Umgebungstemperatur oder durch den Strom, der durch den Thermistor fließt. Da Thermistoren für eine Vielzahl von Anwendungen und für die unterschiedlichsten elektrischen Parameter (Strom und Spannung) ausgelegt sein müssen, variieren die Sensoren sehr stark in Größe und Bauform.



Welche Arten von Thermistoren gibt es?

Thermistoren oder temperaturabhängige Widerstände lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Zu welcher Gruppe ein Thermistor zählt, liegt an seinem Widerstandsverhalten bei einer Temperaturänderung. Fachleute sprechen in diesem Fall vom Temperaturkoeffizienten (Temperature Coefficient oder nur TC).

NTC-Widerstände oder Heißleiter

Typischer Heißleiter

NTC- Widerstände haben einen negativen Temperaturkoeffizient. Das bedeutet, mit steigender Temperatur wird der Widerstandswert kleiner. Der Widerstandswert ist demzufolge umgekehrt proportional zur Temperatur. Darum werden NTC-Widerstände auch als Heißleiter bezeichnet.


PTC-Widerstände oder Kaltleiter

Typischer Kaltleiter

PTC- Widerstände haben einen positiven Temperaturkoeffizient. Das bedeutet, mit steigender Temperatur wird der Widerstandswert größer. Der Widerstandswert ist demzufolge proportional zur Temperatur. Darum werden PTC-Widerstände von Fachleuten auch als Kaltleiter bezeichnet.



Wofür werden NTC- und andere Thermistoren verwendet?

Thermistoren werden sowohl für Messaufgaben als auch zur Strombegrenzung verwendet.

Messtechnik

Druckkopf und Heizplatte bei einem 3D-Drucker

In der Messtechnik werden hauptsächlich NTC-Thermistoren, also Thermistoren mit negativem Temperaturkoeffizient, verwendet. Diese können für einen Temperaturbereich von ca. -50 °C bis +150 °C genutzt werden. Im Vergleich zu Platin-Messwiderständen weisen NTC-Widerstände eine deutlich größere Empfindlichkeit auf. Darum basieren viele Temperatursensoren u.a. auch in Kraftfahrzeugen auf der NTC-Technik. In Verbindung mit entsprechenden Schaltungskonzepten können mit Hilfe von NTC-Thermistoren beispielsweise bei einem 3D-Drucker die Temperaturen des Druckbetts oder des Extruders exakt erfasst und über die Steuerung zügig nachgeregelt werden.

PTC-Widerstände auf Halbleiterbasis werden in der Temperatur-Messtechnik als Überhitzungsschutz genutzt. Alternativ dazu werden Messwiderstände aus Platin verwendet, die sich grundsätzlich wie PTC-Widerstände verhalten, aber eine lineare Kennlinie aufweisen. 


Strombegrenzung

Produktionsanlage mit einer Vielzahl von Elektromotoren

PTC-Widerstände bzw. Kaltleiter werden auch zur Stromüberwachung im Dauerbetrieb verwendet. Zum Teil kommen Kaltleiterwiderstände mit extrem nichtlinearer Kennlinie zum Einsatz. Diese Widerstände reagieren fast wie ein Bimetall-Schalter. Wird beispielsweise ein Elektromotor durch eine mechanische Überlastung zu heiß, reduziert der PTC den Stromfluss durch den Motor oder schaltet ihn sogar komplett ab, bevor er größeren Schaden nimmt.

NTC-Widerstände werden vorzugsweise für den Sanftanlauf von Elektromotoren genutzt. Der noch kalte NTC hat im Vergleich zu dem in Serie geschalteten Elektromotor einen hohen Widerstandswert, wodurch im Einschaltmoment der Stromfluss zunächst reduziert ist. Trotzdem reicht der Strom aus, den Heißleiter sehr schnell zu erwärmen. Dadurch verringert sich sein Widerstandswert und der angeschlossene Verbraucher erhält nach kurzer Zeit die volle elektrische Leistung.


Aufgrund der angesprochenen Eigenschaften werden Thermistoren flächendeckend in fast allen Bereichen des täglichen Lebens und in vielen Geräten verwendet. Dazu zählen beispielsweise Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Klimaanlagen, Öfen oder Kaffeemaschinen. Sogar in vielen Computern und Notebooks erfolgt die Lüftersteuerung temperaturgeregelt. Aber auch in der Industrie oder bei der Produktion wären ohne Thermistoren viele temperatursensible Prozesse nicht möglich. Eine schnelle Reaktionszeit und kompakte Abmessungen ermöglichen auch den Einsatz in Wearable Devices, um beispielsweise die Körpertemperatur beim Training zu überwachen.    

Unser Praxistipp: Heizfolien

Viele Heizfolien für Spiegel, Sitze oder Heckscheiben funktionieren wie ein PTC-Widerstand. Bei kalten Temperaturen haben sie einen geringen elektrischen Widerstand und somit die volle Heizleistung. Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch der Widerstand und der Strom wird automatisch reduziert, obwohl immer die gleiche Spannungshöhe am Anschluss vorhanden ist.



Welche Vor- und Nachteile haben Thermistoren im Vergleich zu anderen Temperatursensoren?

Der wohl größte Vorteil von Thermistoren ist das schnelle Ansprechverhalten und die hohe Empfindlichkeit. Dadurch können minimale Temperaturänderungen sehr schnell erkannt und ausgewertet werden. Nachteilig sind die nichtlinearen Kennlinien (siehe beigefügte Grafik) und der begrenzte Temperaturbereich. Die wesentlichen Vor- und Nachteile haben wir in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Thermistoren-Kennlinien

Kennlinien von NTC und PTC

Thermistoren - Übersichtstabelle der Vorteile und Nachteile

Vorteile von ThermistorenNachteile von Thermistoren 
Schnelles AnsprechverhaltenBegrenzter Temperaturbereich
Hohe Temperatur-EmpfindlichkeitNichtlineare Kennlinie
Vielfältige BauformenAufwändige Auswerteschaltung erforderlich
Mechanisch robust 
Kostengünstige Herstellung 


Häufig gestellte Fragen zu Thermistoren

Wie wählt man den richtigen Thermistor für eine spezifische Anwendung aus?

Die Auswahl eines geeigneten Thermistors hängt von den Anforderungen ab, die ein Thermistor erfüllen muss. Dazu zählen der Temperaturbereich und die Genauigkeit sowie die elektrischen Eigenschaften wie die maximale Betriebsspannung und der maximale Strom.

Wie „misst“ der Thermistor die Temperatur?

Ein Thermistor führt keine Messung der Temperatur durch. Vielmehr führt eine Änderung der Temperatur zu einer Änderung des Widerstandswertes. Mit einer Auswerteschaltung muss dann der Widerstandswert einer Temperatur zugeordnet werden, die dann angezeigt wird. Man kann das mit einem Quecksilberthermometer vergleichen. Das Quecksilber misst auch nicht die Temperatur. Es hat lediglich je nach Erwärmung ein bestimmtes Volumen in seinem Glasröhrchen. Erst wenn eine Skala hinterlegt wurde, kann dem Volumen ein bestimmter Temperaturwert zugeordnet werden. Im einfachsten Fall kann der Thermistor in Serie mit einem Vorwiderstand an einer konstanten Spannungsquelle betrieben werden. Je nachdem, wie sich die Temperatur ändert, wird sich auch die Spannung, die parallel zum Thermistor gemessen werden kann, ändern. Alternativ zu einer Spannungsquelle mit Vorwiderstand kann auch eine Konstantstromquelle genutzt werden. 


Was ist der Unterschied zwischen NTC Thermistor und PTC Thermistor?

Ein NTC Thermistor verringert seinen Widerstandswert bei steigender Temperatur (negativer Temperaturkoeffizient) und wird hauptsächlich zur genauen Temperaturmessung eingesetzt. Der PTC-Thermistor vergrößert seinen Widerstandswert bei steigender Temperatur (positiver Temperaturkoeffizient) und wird vorzugsweise als Strombegrenzer eingesetzt.

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