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  Thermische Widerstände  (2.995 Angebote unter 27.719.402 Artikeln)Zum Expertenwissen

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"Thermische Widerstände"

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AMETHERM SL22 2R018 THERMISTOR,SERIE SL22 (1 Angebot) 
Produktpalette: SL22 Zulassungen: CSA, UL Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2 ohm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 18 A Scheibengröße: 22 mm SVHC: Lead (25-Jun-2020) Maximale Nenn...
Ametherm
SL22 2R018
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
Kaltleiter, 1,5 kΩ (1K5), 120 °C, 25 % (2 Angebote) 
Mit Betriebsspannung 550 V Typ B598...C120A70. Einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen.
Epcos
B59886C0120A070
ab € 0,595*
pro Stück
 
 Stück
AMETHERM SL32 2R025 THERMISTOR,SERIE SL32 (1 Angebot) 
Produktpalette: SL32 Zulassungen: CSA, UL Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2 ohm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 25 A Scheibengröße: 32 mm SVHC: Lead (25-Jun-2020) Maximale Nenn...
Ametherm
SL32 2R025
ab € 1,20*
pro Stück
 
 Stück
Kaltleiter, 150 Ω (150R), 120 °C, 25 % (3 Angebote) 
Nicht geeignet für Neudesigns, Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B597...B120A70. Anwendbar für Überstromsicherung und zur Vermeidung von Kurzschlüssen
Epcos
B59754B0120A070
ab € 1,23*
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 Stück
HONEYWELL 140-103LAG-RB1 THERMISTOR, Thermistor Type:NTC, Resista (1 Angebot) 
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm Beta-Wert (K): 3974 K Thermistoranschlüsse: Radial Leaded Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Produktpalette: 140 Series Betriebstemp...
Honeywell
140-103LAG-RB1
ab € 9,68*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B57236S0 Thermistor, NTC, 10Ω, 70s, Toleranz ±20%, 2100mW, 11.5 x 6 x 16mm (1 Angebot) 
Serie = B57236S0 Temperaturkoeffizient Typ = NTC Temperatur-Zeitkonstante = 70s Widerstand @ 25 °C = 10Ω Toleranz = ±20% Nennleistung max. = 2100mW Tiefe = 6mm Höhe = 16mm Betriebstemperatur min. =...
Epcos
B57236S0100M000
ab € 0,59*
pro Stück
 
 Stück
AMETHERM SL22 2R515 THERMISTOR,NTC, RADIAL, 2.5OHM (1 Angebot) 
Produktpalette: SL22 Zulassungen: UL Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2.5 ohm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 15 A Scheibengröße: 22 mm SVHC: Lead (25-Jun-2020) Maximale Nennene...
Ametherm
SL22 2R515
ab € 0,785*
pro Stück
 
 Stück
Kaltleiter, 0,3 Ω (R30), 120 °C, 25 % (1 Angebot) 
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B599...C120A70. Nieder Ohmig, umhüllt, einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Kurzschlussschutz
Epcos
B59935C0120A070
ab € 895,062*
pro 700 Stück
 
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HONEYWELL 192-103LEW-A01 NTC THERMISTOR, Zero Power Resistance at (1 Angebot) 
Betriebstemperatur, min.: -60 °C Thermistoranschlüsse: Radial Leaded Bauform - Thermistor: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Thermistormontage: Through Hole Beta-Wert (K): 3974 K Produktpalette: 1...
Honeywell
192-103LEW-A01
ab € 5,42*
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 Stück
EPCOS B57211P0***M3*1 Thermistor, NTC, 12Ω, 70s, Toleranz ±20%, 3000mW, 13 x 6 x 20mm (1 Angebot) 
Serie = B57211P0***M3*1 Temperaturkoeffizient Typ = NTC Temperatur-Zeitkonstante = 70s Widerstand @ 25 °C = 12Ω Toleranz = ±20% Nennleistung max. = 3000mW Tiefe = 6mm Höhe = 20mm Abmessungen = 13 x...
Epcos
B57211P0120M301
ab € 2,62*
pro 5 Stück
 
 Packung
AMETHERM MS32 10015 THERMISTOR,SERIE MS32 (1 Angebot) 
Produktpalette: MegaSurge MS32 Zulassungen: UL Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 15 A Scheibengröße: 32 mm SVHC: Lead (25-Jun-2020) Maximal...
Ametherm
MS32 10015
ab € 2,85*
pro Stück
 
 Stück
Kaltleiter B59980C0130A070 TDK (2 Angebote) 
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B599...C130A70. Einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen
Epcos
B59980C0130A070
ab € 0,294*
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 Stück
HONEYWELL 197-103LAG-A01 NTC THERMISTOR, Product Range:197 Series (1 Angebot) 
Thermistoranschlüsse: Radial Leaded Betriebstemperatur, max.: 125 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Beta-Wert (K): 3974 K Betriebstemperatur, min.: -60 °C SVHC: No SVHC (07-Jul-2...
Honeywell
197-103LAG-A01
ab € 17,46*
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EPCOS B57235S0 Thermistor, NTC, 10Ω, 60s, Toleranz ±20%, 1800mW, 9.5 x 6mm (1 Angebot) 
Serie = B57235S0 Temperaturkoeffizient Typ = NTC Temperatur-Zeitkonstante = 60s Widerstand @ 25 °C = 10Ω Toleranz = ±20% Nennleistung max. = 1800mW Tiefe = 6mm Betriebstemperatur max. = +170°C UL. ...
Epcos
B57235S0100M000
ab € 0,32*
pro Stück
 
 Stück
AMETHERM SL32 10015 THERMISTOR,SERIE SL32 (1 Angebot) 
Produktpalette: SL32 Zulassungen: CSA, UL Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 15 A Scheibengröße: 32 mm SVHC: Lead (25-Jun-2020) Maximale Nen...
Ametherm
SL32 10015
ab € 1,23*
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Thermische Widerstände mit temperaturabhängigen Widerstandswerten

Thermische Widerstände haben keine konstanten Widerstandswerte, sondern ändern ihren Widerstandswert abhängig von der Temperatur. Diese Widerstände werden häufig auch als Thermistoren bezeichnet (ein Kunstwort aus den englischen Begriffen thermal und resistor). Thermische Widerstände werden für zahlreiche unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Temperaturmessungen mit elektronischen Schaltungen oder auch die temperaturabhängige Strombegrenzung in Einschalt- oder Dauerbetrieb von unterschiedlichen Geräten. Im Prinzip hat jeder elektrische Leiter einen materialspezifischen Widerstand, der in gewissen Umfang auch von dessen Temperatur abhängig ist. Als thermische Widerstände werden allerdings hauptsächlich elektrische Leiter bezeichnet, deren spezifischer Widerstand relativ stark von der Temperatur des Leitermaterials abhängig ist. Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei Arten von thermischen Widerständen, den sogenannten Kaltleitern und den Heißleitern.

Hoher Widerstand bei hohen Temperaturen - der Kaltleiter oder auch PTC

Elektrisch leitfähige Materialien, die einen relativ hohen elektrischen Widerstand bei hohen Temperaturen besitzen, werden auch als Kaltleiter oder PTC-Widerstände bezeichnet. Die Abkürzung PTC steht für den positiven Temperaturkoeffizienten. Dieser besagt, dass der elektrische Widerstand mit der Temperatur ansteigt. So sind beispielsweise reine Metalle Kaltleiter. Es wird zwischen linearen und nichtlinearen Widerstandsverläufen der Materialien unterschieden. Kaltleiter mit linearen Widerstandsverläufen beispielsweise werden gerne zur Temperaturmessung eingesetzt. Diese Widerstände bestehen häufig aus Trägersubstraten, bei denen das Widerstandsmaterial per Dickfilmtechnologie aufgetragen wurde. Andere Kaltleiter bestehen aus einer Keramikbasis und besitzen Widerstandsmaterialien, die einen nichtlinearen Widerstandsverlauf aufweisen. Diese thermischen Widerstände werden häufig als Überstromschutz in Sicherungselementen, als selbstregelnde Heizelemente oder als Schaltelemente eingesetzt.

Niedriger Widerstand bei hohen Temperaturen - der Heißleiter oder auch NTC

Widerstandsmaterialien, die einen niedrigen Widerstand bei hohen Temperaturen besitzen, werden auch häufig als Heißleiter bzw. NTC-Widerstände bezeichnet. Hier steht die Abkürzung NTC für den negativen Temperaturkoeffizienten. Sie leiten den elektrischen Strom bei hohen Temperaturen besser als bei niedrigen Temperaturen und bilden somit das Pendant zu den schon erwähnten Kaltleitern. Heißleiter werden beispielsweise als Temperatursensoren oder Temperaturfühler eingesetzt. So bestehen häufig Motor-Temperaturfühler in Kraftfahrzeugen aus Heißleitern. Weiterhin werden diese Bauteile zur Begrenzung von Einschaltströmen verwendet. Dies hat folgenden Hintergrund: Ein ausgeschaltetes Gerät besitzt zum Zeitpunkt des Einschaltens einen noch kalten NTC-Widerstand in der Stromversorgungsleitung. Wegen des negativen Temperaturkoeffizienten ist in diesem Moment der Widerstandswert noch relativ hoch. Dies hat einen verringerten Stromfluss zufolge. Der Stromfluss bzw. die Stromstärke steigt erst mit zunehmender Temperatur des Gerätes bzw. dessen Heißleiters an. Das angeschlossene Gerät erhält also erst nach einer gewissen Zeit, welche der Heißleiter zur Erwärmung benötigt, seine volle Stromstärke und damit seine volle Leistung.

Widerstandswerte und Toleranzen bei thermischen Widerständen

Natürlich besitzen auch thermische Widerstände bestimmte Widerstandswerte und auch Toleranzen. Die Widerstandswerte hängen hauptsächlich vom vorgesehenen Einsatzgebiet ab. Für Temperaturmessungen beispielsweise werden bevorzugt höhere Widerstandswerte eingesetzt, um die Messströme gering zu halten. Sollen thermische Widerstände den Stromfluss von elektrischen Verbrauchern regeln, eignen sich thermische Widerstände mit geringeren Widerstandswerten besser. Übrigens sollte beim möglichen Einsatzgebiet auch immer der lineare oder nichtlineare Widerstandsverlauf beachtet werden. Gleiches gilt natürlich auch für die Toleranz des thermischen Widerstandes.

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