
- Produkt-Art
- Oberflächenfühler60Einstechfühler43Tauchfühler29Luftfühler19Rohrfühler12Temperaturfühler11Thermoelement8Raumfühler3Universalfühler3Lebensmittelfühler2Thermofühler2Einschraubfühler1Temperaturadapter1Zangenfühler1
- Preis
- Marke
- Greisinger55testo29Senseca25B + B Thermo-Technik19Fluke18Testboy16VOLTCRAFT13Chauvin Arnoux10HT Instruments4Bosch Professional3Bosch3Benning1FLIR1Gossen Metrawatt1
- Fühler-Typ1
- J1K195KTY81-2104NTC34Pt10093Pt100050PTC9T11Tauchfühler1Thermoelement4
- Messbereich Temperatur (max.)
- +100 °C1100 °C1+105 °C1120 °C1+130 °C1130 °C1+149 °C7+150 °C1150 °C1+170 °C1+180 °C1200 °C8+205 °C1230 °C2+240 °C1250 °C10+250 °C4+260 °C7285 °C1300 °C9+300 °C3350 °C2+350 °C1400 °C25+400 °C21450 °C2500 °C4+550 °C13550 °C7+600 °C4600 °C1+650 °C1+700 °C3800 °C7+800 °C4+816 °C2+900 °C4900 °C11000 °C12+1000 °C2+1090 °C11100 °C71150 °C4+1150 °C11300 °C1
- Messbereich Temperatur (min.)
- -50 °C51-65 °C43-40 °C41-200 °C21-60 °C11-100 °C10-29 °C7-127 °C1-196 °C1-30 °C10 °C6
- Kalibriert
- Fühler-Länge
- Wählen Sie zunächst einen Bereich aus:
- Neuheiten & Angebote
Temperaturfuehler
195 Ergebnisse

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

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

B + B Thermo-Technik 0644 1402-30 Luftfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K

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

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


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

Senseca AX 131-S15-TA Oberflächenfühler -40 bis +400 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF 300 GS Luftfühler -65 bis 400 °C Fühler-Typ K


VOLTCRAFT TP-205 Oberflächenfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTE 130 OK Einstechfühler -65 bis 400 °C Fühler-Typ K


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

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

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


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

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

VOLTCRAFT TP-302 Oberflächenfühler 0 bis 250 °C Fühler-Typ K

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

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

B + B Thermo-Technik 0600 1002 Tauchfühler -50 bis +1150 °C Fühler-Typ K


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

Fluke 80PK-9 Oberflächenfühler -40 bis +260 °C Fühler-Typ K

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

Benning 044121 Einstechfühler -196 bis 800 °C Fühler-Typ K

testo 0628 7533 Tauchfühler -50 bis +205 °C Fühler-Typ K

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

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


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

Fluke 80PK-26 Universalfühler -40 bis +816 °C Fühler-Typ K

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

Greisinger GTF 1200 Tauchfühler -200 bis 1150 °C Fühler-Typ K

Fluke 80PK-27 Oberflächenfühler -127 bis +600 °C Fühler-Typ K

testo 0604 0194 Oberflächenfühler -200 bis 300 °C Fühler-Typ K

testo 0628 1292 Einstechfühler -50 bis 230 °C Fühler-Typ K

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

Bosch Professional 1600A038D6 Temperaturfühler -40 bis 400 °C Fühler-Typ K

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

B + B Thermo-Technik 0600 1301 Luftfühler -50 bis +260 °C Fühler-Typ K

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

Greisinger GTE 130 OK Einstechfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -65 bis 400 °C Fühler-Typ K

B + B Thermo-Technik 06001301-10 Luftfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -50 bis +260 °C Fühler-Typ K

Greisinger GOF 400 VE Oberflächenfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -65 bis 400 °C Fühler-Typ K
Greisinger GES 900 Einstechfühler kalibriert (ISO) -65 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Greisinger GES 21K Einstechfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -50 bis 250 °C Fühler-Typ K
Greisinger GOF130CU Einstechfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -65 bis 500 °C Fühler-Typ K

Greisinger GSF 50 TF Einstechfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) Fühler-Typ K
Greisinger GOF130CU Einstechfühler kalibriert (ISO) -65 bis 500 °C Fühler-Typ K
Greisinger GES 500 Einstechfühler kalibriert (ISO) -65 bis 550 °C Fühler-Typ K
Greisinger GES 900 Einstechfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -65 bis 1000 °C Fühler-Typ K


Greisinger GOF 200 HO Oberflächenfühler kalibriert (ISO) -65 bis 400 °C Fühler-Typ K
Greisinger GTE 130 OK Einstechfühler kalibriert (ISO) -65 bis 400 °C Fühler-Typ K

Senseca AX 131-DH3-130 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -40 bis +550 °C Fühler-Typ K

Senseca AX 131-S15-HA Oberflächenfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -40 bis +400 °C Fühler-Typ K

Senseca AX 131-I3-130 Einstechfühler kalibriert (ISO) -40 bis +550 °C Fühler-Typ K

Senseca AX 131-DH3-130 Tauchfühler kalibriert (ISO) -40 bis +550 °C Fühler-Typ K

Senseca AX 131-S15-HA Temperaturfühler kalibriert (ISO) -40 bis +400 °C Fühler-Typ K


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



Senseca AX 131-S15-HS Oberflächenfühler -40 bis +400 °C Fühler-Typ K


B + B Thermo-Technik 0625 1189-41 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K

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


Gossen Metrawatt TF400 SURFACE Oberflächenfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K

Greisinger GOF130CU Oberflächenfühler -65 bis 500 °C Fühler-Typ K

Greisinger GES 900 Einstechfühler -65 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Fluke 80PK-8 Rohrfühler -29 bis +149 °C Fühler-Typ K




testo 0602 0646 Luftfühler -50 bis +250 °C Fühler-Typ K

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

VOLTCRAFT TP-201 Luftfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K

Tauchfühler Greisinger GTF 1200/300 -200 bis 1150 °C K

Greisinger GOF 200 HO Oberflächenfühler -65 bis 400 °C Fühler-Typ K
Greisinger GTF 1200/300 Tauchfühler kalibriert (ISO) -200 bis 1150 °C Fühler-Typ K
Greisinger GES 21K Einstechfühler kalibriert (ISO) -50 bis 250 °C Fühler-Typ K

testo 0602 0646 Luftfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -50 bis +250 °C Fühler-Typ K

Greisinger GES 130 Einstechfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -65 bis 550 °C Fühler-Typ K
Greisinger GMF 200 Oberflächenfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -65 bis 200 °C Fühler-Typ K
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.