
- Produkt-Art1
- Einstechfühler82Oberflächenfühler80Tauchfühler80Luftfühler51Temperaturfühler45Temperatursensor33Rohrfühler16Lebensmittelfühler11Temperatur-Messgerät9Außenfühler8Thermoelement8Kanalfühler6Pendelfühler6Raumfühler6Universalfühler6Gefriergutfühler5Luftfeuchte-/Temperatur-Fühler5Anschlusskabel4Außentemperaturfühler3Thermodrahtfühler3Thermofühler3Einschraubfühler1Feuchtigkeitsfühler1Kompaktfühler1Temperaturadapter1Temperaturtransmitter1Zangenfühler1
- Preis
- Marke
- Greisinger24Senseca17testo14B + B Thermo-Technik11VOLTCRAFT5Gossen Metrawatt4Testboy3Dostmann Electronic1Fluke1TFA Dostmann1
- Messbereich Temperatur (max.)
- 70 °C180 °C190 °C1+105 °C3125 °C1150 °C2+180 °C2200 °C3+205 °C1+220 °C1+250 °C11250 °C4+300 °C2300 °C2350 °C2400 °C4+500 °C3+550 °C7550 °C4600 °C4+600 °C1+700 °C3+800 °C11000 °C7+1000 °C2+1090 °C11150 °C4+1150 °C11300 °C1
- Messbereich Temperatur (min.)
- -50 °C28-200 °C15-40 °C9-70 °C9-65 °C5-100 °C4-10 °C3-196 °C2-35 °C2-20 °C1-30 °C1-80 °C1
- Fühler-Typ
- K29Pt10024Pt100015KTY81-2102NTC2T2Tauchfühler1
- Kalibriert
- Fühler-Länge
- Wählen Sie zunächst einen Bereich aus:
- Neuheiten & Angebote
Temperaturfuehler
80 Ergebnisse

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 7999-101 -10 bis +105 °C KTY81-210

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

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0520-100 -40 bis +180 °C Pt100


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

testo 0603 1293 Tauchfühler -50 bis 350 °C Fühler-Typ T

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


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

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

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

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

VOLTCRAFT TPT-200 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

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

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

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


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

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

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

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

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

testo 0614 0235 Tauchfühler -80 bis 300 °C Fühler-Typ Pt100

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

Tauchfühler Greisinger GTF 601 1/3DIN -50 bis 600 °C Pt100

testo 0628 7510 Tauchfühler -20 bis 70 °C Fühler-Typ NTC

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

Gossen Metrawatt TF550 Tauchfühler -50 bis +550 °C Fühler-Typ Pt100

Gossen Metrawatt Z3409 Tauchfühler -40 bis +600 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler kalibriert (ISO) -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000

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

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

Senseca AX 115-M3-01B-300 Tauchfühler kalibriert (ISO) -50 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca AX 111-M3-B-300 Tauchfühler kalibriert (ISO) -200 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

VOLTCRAFT TPT-201 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Greisinger GF1T-T3-B-BS Tauchfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Gossen Metrawatt TF400CAR Tauchfühler -50 bis +500 °C Fühler-Typ Pt1000

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

testo 0613 1212 Tauchfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC


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

Senseca AX 111-M3-B-300 Tauchfühler -200 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GTF 1200/300 Tauchfühler kalibriert (ISO) -200 bis 1150 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF 601 1/3DIN Tauchfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -50 bis 600 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca AX 115-M3-01B-300 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -50 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca AX 111-D3-B-150 Tauchfühler kalibriert (ISO) -50 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca AX 115-M3-01B-300 Tauchfühler -50 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000

testo 0602 5792 Tauchfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -200 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Testboy Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -50 bis +700 °C Fühler-Typ K


Senseca AX 131-M1.5-150 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -200 bis +550 °C Fühler-Typ K

Senseca DX 115-00-300-L02 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -196 bis +500 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca AX 131-M1.5-150 Tauchfühler kalibriert (ISO) -200 bis +550 °C Fühler-Typ K

Greisinger GF 1T-T3-AA-BNC Tauchfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger GF1TK-T3 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -65 bis 550 °C

Greisinger GTF 35 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger GTF 401 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca DX 115-00-300-L02 Tauchfühler -196 bis +500 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GTF 1200/300 Tauchfühler kalibriert (SCS akkreditiertes Labor) -200 bis 1150 °C Fühler-Typ K
Greisinger GTF 601 1/3DIN Tauchfühler kalibriert (ISO) -50 bis 600 °C Fühler-Typ Pt100


Senseca AX 111-D3-B-150 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -50 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100

Senseca AX 111-M3-B-300 Tauchfühler kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) -200 bis +250 °C Fühler-Typ Pt100



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

Greisinger GTF 1000 AL Tauchfühler -200 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Greisinger GTF 900 Tauchfühler -65 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Gossen Metrawatt TF220 Tauchfühler -50 bis +220 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger GTF 401 1/3DIN Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100



Greisinger GTF 601 Tauchfühler -50 bis 600 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger GF 1T-T3 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000
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.