Temperatur­sensoren der RTD Assemblies Serie

YAGEO Nexensos RTD-Sensorbaugruppen kombinieren hochpräzise Platin-Sensorelemente mit anwendungsspezifischen Gehäusen, Anschlussleitungen und Befestigungslösungen. Das Ergebnis ist ein Sortiment sofort integrierbarer Temperatur­sensoren für zuverlässige und wiederholgenaue Temperaturmessungen in Industrie-, Automotive-, HVAC-, Energie- und Elektronikanwendungen.

Auf Basis der Platin-Dünnschicht-RTD-Technologie und typischerweise mit einem Temperaturkoeffizienten von 3850 ppm/K bieten diese Baugruppen einen praxisgerechten Weg vom Sensorelement zum anwendungsfertigen Temperatur­sensor. Je nach Serie können Entwickler zwischen Sensoren mit Kabelverlängerung, polymergekapselten Messfühlern, Metallgehäusen, Oberflächenmontage-Ausführungen, Ringkabelschuhen und Gewindekonstruktionen wählen.

Das Portfolio mit acht Serien deckt Einsatztemperaturen von etwa -70 °C bis +500 °C ab und ermöglicht es, dieselbe zugrunde liegende RTD-Technologie an sehr unterschiedliche mechanische und thermische Umgebungen anzupassen.

Entwickelt für die Anwendung

Statt eine mechanische Schnittstelle rund um ein ungekapseltes RTD-Element entwickeln zu müssen, erhalten Entwickler mit diesen Baugruppen eine fertige Sensorlösung, bei der Sensorelement, Gehäuse, Leiter und Montageschnittstelle bereits konfiguriert sind.

Ausgewählte Serien bieten zudem Anpassungsoptionen, darunter Sensorwiderstand, Leiterquerschnitt und -material, Kabelabmessungen, Gehäuseabmessungen, Steck­verbinder und anwendungsspezifische Zertifizierungen.

Temperatursensoren der RTD Assemblies Serie

Eigenschaften

  • Breiter Einsatztemperaturbereich Das Portfolio reicht von -70 °C bis +500 °C, wobei die einzelnen Serien für unterschiedliche thermische Umgebungen optimiert sind. Dazu zählen Hochtemperatur-Baugruppen der Serien WE und MT ebenso wie Polymer-Oberflächensensoren für niedrigere Temperaturen.

  • Präzision mit Platin-RTD Die Baugruppen basieren auf Platin-RTD-Technologie mit einem typischen Temperaturkoeffizienten von 3850 ppm/K und bieten damit ein etabliertes und gut vorhersagbares Widerstands-Temperatur-Verhalten. Pt100- und Pt1000-Konfigurationen sind im gesamten Sortiment verfügbar.

  • Anwendungsspezifische mechanische Ausführungen Entwickler können die Sensorschnittstelle passend zur Installation auswählen, statt die Anwendung an einen generischen Messfühler anpassen zu müssen. Zu den Optionen gehören Ringkabelschuhe, Gewindegehäuse, Polymer-Oberflächensensoren, metallgekapselte Messfühler und flexible Baugruppen mit Drahtverlängerung.

  • Schnelles thermisches Ansprechverhalten Die kleineren Baugruppen mit Drahtverlängerung können besonders schnell ansprechen. So erreichen CE- und WE-Versionen je nach Ausführung typische T0.5-Ansprechzeiten von 0,04–0,05 Sekunden in Wasser.

  • Robuste Konstruktion Je nach Serie kommen Edelstahl, Messing und robuste Polymereinkapselungen zum Einsatz. Die RT Serie verwendet beispielsweise eine Ringkabelschuh-Konstruktion aus Edelstahl und bietet eine Durchschlagsfestigkeit von 3 kVAC über das Gehäuse hinweg.

  • Für eine einfache Integration entwickelt Die Baugruppen verfügen über praxisgerechte mechanische Schnittstellen wie Durchsteckmontage, Gewindebefestigung und Ringkabelschuh-Montage. Das vereinfacht die Integration in Motoren, Kühlkörper, Sammelschienen, mechanische Baugruppen und andere temperaturkritische Komponenten.

  • Hochtemperaturfähigkeit, wenn erforderlich Für Anwendungen mit erhöhten Temperaturen sind die Serien MT und WE bis +500 °C einsetzbar, während CE bis +260 °C reicht. Damit eignet sich das Portfolio für Anwendungen von Elektronik und HVAC bis hin zu industriellen Hochtemperaturgeräten.

  • Konfigurierbar und anwendungsfertig YAGEO Nexensos bietet für mehrere Baugruppenfamilien Anpassungsoptionen, darunter Widerstand des Sensorelements, Leiteraufbau, Kabellänge, Gehäuseabmessungen, Steck­verbinder und ausgewählte Zertifizierungen. So kann das Standardsortiment ein breites Spektrum an OEM-Anforderungen abdecken, ohne bei einem blanken Sensorelement beginnen zu müssen.

Ein komplettes RTD-Baugruppenportfolio

Die Serien CE, EC, MT, PY, RT, TH, TH Hexa und WE bieten Entwicklern ein breites Spektrum an anwendungsfertigen Platin-RTD-Baugruppen – von miniaturisierten Sensoren mit Drahtverlängerung bis hin zu mechanisch robusten Ausführungen mit Gewinde oder Ringkabelschuh.

Die gemeinsame RTD-Plattform sorgt für eine vorhersehbare Temperaturmessung auf Platinbasis, während die unterschiedlichen mechanischen Bauformen eine optimale Anpassung des Sensors an Temperaturbereich, Befestigungsart, Umgebungsbedingungen, Ansprechzeit und verfügbaren Bauraum ermöglichen.

Die passende Baugruppe auswählen

Bei der Auswahl einer Baugruppe sind für Entwickler in der Regel die mechanische Schnittstelle und die thermische Umgebung entscheidender als die RTD-Technologie selbst.

  • Sie benötigen maximale Temperaturfestigkeit? Dann wählen Sie WE oder MT – beide sind bis +500 °C einsetzbar.
  • Sie benötigen einen extrem kompakten Sensor mit schneller Ansprechzeit? Dann sind CE oder WE eine gute Wahl.
  • Sie benötigen einen gegen Umwelteinflüsse gekapselten Sensor? Dann kommt EC in Frage.
  • Sie benötigen eine direkte Oberflächentemperaturmessung? Dann wählen Sie PY.
  • Sie möchten die Temperatur einer Sammelschiene, eines Kühlkörpers oder Motorgehäuses über ein vorhandenes Befestigungselement messen? Dann ist RT die passende Lösung.
  • Sie benötigen eine Installation mit Gewinde? Dann wählen Sie TH oder TH Hexa.
  • Sie benötigen einen Messfühler mit Messinggehäuse und G1/8-Gewinde? Dann ist TH Hexa die speziell dafür ausgelegte Option.
  • Sie benötigen Flexibilität bei Kabellänge, Leiter oder mechanischen Abmessungen? Mehrere Serien unterstützen kunden­spezifische Konfigurationen passend zur Anwendung.

Verfügbare Modellvariationen

Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen

SerieSensor / AusführungTypischer WiderstandBetriebstemperaturWichtiges mechanisches MerkmalTypisches Ansprechverhalten*Typische Anwendungen

CE

RTD-Element mit Kabelverlängerung

Pt100 / Pt1000

-65 bis +260 °C

Kompaktes Element + flexibles Kabel

T0,5 0,05 s in Wasser

Prozessinstrumentierung, pH-Messgeräte, Chromatographen, HLK

EC

Polymergekapselter RTD

Pt100 / Pt1000

-50 bis +200/+260 °C

Vollständig gekapselte Sonde

T0,5 1,8–3,1 s in Wasser

Automotive, E-Motoren, Industrieanlagen

MT

Metallgekapselter RTD

Pt100 / Pt1000

-40 bis +500 °C

Metallgehäuse aus Edelstahl

T0,5 3,2 s in Wasser

Industrieanlagen, Hochtemperatur- messung

PY

RTD-Oberflächensensor aus Polymer

Pt100 / Pt1000

-20 bis +110 °C

Oberflächenmontage mit Durchgangsbohrung

T0,5 11,5 s in Wasser

HLK, PV, Datenaufzeichnung, Oberflächenmessung

RT

RTD mit Ringkabelschuh

Pt100 / Pt1000

-50 bis +260 °C

Ringkabelschuh aus Edelstahl

T0,5 5,7 s in Wasser

Sammelschienen, Ladeinfrastruktur, Kühlkörper, Motoren

TH

RTD mit Gewinde, Edelstahl

Pt100 / Pt1000

-50 bis +260 °C

Mechanische Befestigung per Gewinde

T0.5 4,9 s in Wasser

Kühlkörper, Motoren, mechanische Ausrüstung

TH Hexa

RTD mit Gewinde, Messing

Pt100 / Pt1000

-40 bis +250 °C

Gewindegehäuse aus Messing mit G1/8

T0.5 3,8 s in Wasser

HLK, Sammelschienen, Kühlkörper, Motoren

WE

RTD-Element mit Drahtverlängerung

Pt100 / Pt1000

-70 bis +500 °C

Flexible Konstruktion mit Drahtverlängerung

T0.5 0,04–0,05 s in Wasser

Prozessindustrie, Automotive, HLK, Messtechnik

CE Serie – Sensorelement mit Kabelverlängerung

Die CE Serie kombiniert ein kompaktes Platin-RTD-Element mit einer flexiblen Kabelverlängerung und bietet damit einen vorkonfektionierten Sensor für Anwendungen, bei denen Bauraum, Ansprechzeit und Installationsflexibilität wichtig sind.

Die Serie arbeitet von -65 °C bis +260 °C und bietet ein schnelles thermisches Ansprechverhalten, hervorragende Langzeitstabilität sowie hohe Genauigkeit/Austauschbarkeit. Verfügbare Katalogausführungen umfassen Pt100- und Pt1000-Versionen mit PTFE-isolierten Anschlussleitungen.

Typische Anwendungen sind Prozessinstrumentierung, pH-Messgeräte, Chromatographen, HVAC und andere Geräte, die einen kompakten, flexiblen Temperatur­sensor erfordern.

Basis-PNSerieBauformNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLBHEigenerwärmungVerpackungMin. Temp.Max. Temp.

5157679

CE

Verdrahtet

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2,3 mm

2,1 mm

0,9 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-65 °C

260 °C

5157701

CE

Verdrahtet

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2,3 mm

2,1 mm

0,9 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-65 °C

260 °C

5165634

CE

Verdrahtet

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

4 mm

2,1 mm

0,9 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-65 °C

200 °C

5211673

CE

Verdrahtet

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2,3 mm

2,1 mm

0,9 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-65 °C

260 °C

EC Serie – Polymergekapselter Sensor

Die EC Serie ist eine vollständig gekapselte Platin-RTD-Baugruppe für Anwendungen, bei denen elektrische Isolierung, mechanischer Schutz und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wichtig sind.

Je nach Ausführung decken EC Baugruppen Temperaturen bis +200 °C oder +260 °C ab und bieten eine Durchschlagsfestigkeit von bis zu 6 kVAC für 60 Sekunden. Die gekapselte Konstruktion sorgt für einen robusten Sensor, der sich für anspruchsvolle Anwendungen eignet, einschließlich Automotive- und Elektromotor-Umgebungen.

Die EC Familie umfasst Pt100/Pt1000-Konfigurationen und anwendungsspezifische Ausführungen mit Optionen für unterschiedliche Leiteranordnungen und Steck­verbinder.

Basis-PNSerieBauformNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLEigenerwärmungVerpackungMin. Temp.Max. Temp.

5016951

EC

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

405 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

200 °C

5161009

EC

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

408 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

200 °C

5180937

EC

Mit Anschlussleitungen

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

408 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

200 °C

5184744

EC

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

1558 mm +/-25 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

200 °C

5185633

EC

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

258 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

5185634

EC

Drahtanschluss

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

258 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

5185070

EC

Drahtanschluss

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

408 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

5185071

EC

Drahtanschluss

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

408 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

5192571

EC

Drahtanschluss

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

408 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

200 °C

5196848

EC

Drahtanschluss

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

259 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

MT Serie – Metallgekapselter Sensor

Die MT Serie nutzt eine metallgekapselte Platin-RTD-Konstruktion für Anwendungen, die einen robusten Messfühler für erhöhte Temperaturen erfordern.

Mit einem Einsatzbereich von -40 °C bis +500 °C eignet sich die Serie für allgemeine industrielle Temperaturmessungen und Hochtemperaturgeräte. Verfügbar sind Messfühlerkonstruktionen aus Edelstahl, darunter eine Sonde mit 6 mm Durchmesser × 20 mm Länge und 300 mm langen Anschlussleitungen.

Typische Leistungsdaten sind eine T0.5-Ansprechzeit von 3,2 s in Wasser und eine Zugkraft von mehr als 88 N bei der Standardausführung.

Basis-PNSerieAusführungNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLEigenerwärmungVerpackungMin. TemperaturMax. Temperatur

30500109

MT

Mit Anschlussleitungen

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0.1 (1/3 B)

320 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-40 °C

500 °C

31500989

MT

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.1 (1/3 B)

320 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-40 °C

500 °C

PY Serie – Polymer-Oberflächensensor

Die PY Serie wurde für die direkte Oberflächentemperaturmessung entwickelt. Das robuste Polymergehäuse verfügt über eine Montagebohrung, sodass der Sensor direkt auf der zu überwachenden Oberfläche befestigt werden kann.

Die Serie arbeitet von -20 °C bis +110 °C und eignet sich besonders für HVAC, PV-Modul-Management, Datenaufzeichnung und allgemeine Oberflächentemperaturmessungen.

Die Standardausführung PY3060-S-B32 ist mit Pt100- oder Pt1000-Elementen, einem Sensorkörper von 30 × 6 mm und 24-AWG-Leitern mit PVC/PVC-Isolierung erhältlich.

Basis-PNSerieAusführungNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLEigenerwärmungVerpackungMin. TemperaturMax. Temperatur

30504002

PY

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2530 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-20 °C

110 °C

31600393

PY

Verdrahtet

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2530 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-20 °C

110 °C

5145162

PY

Verdrahtet

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

3030 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-20 °C

110 °C

RT Serie – Sensor mit Ringkabelschuh

Die RT Serie bietet eine praktische Lösung zur Temperaturmessung an elektrisch leitfähigen oder mechanisch befestigten Komponenten. Der Sensor ist in eine Ringkabelschuh-Konstruktion aus Edelstahl integriert und kann so mit dem vorhandenen Befestigungselement montiert werden.

Er arbeitet von -50 °C bis +260 °C und bietet eine Durchschlagsfestigkeit von 3 kVAC zwischen Sensorgehäuse und Stromkreis. Typische Anwendungen sind BEV/HEV-Sammelschienen, Ladeinfrastruktur, Kühlkörper, Motorgehäuse und Lager.

Das Standardsortiment umfasst Pt100- und Pt1000-Versionen.

Basis-PNSerieAusführungNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLEigenerwärmungVerpackungTemp. min.Temp. max.

5203017

RT

Verdrahtet

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

266 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

5203018

RT

Verdrahtet

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

266 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

TH Serie – Sensor mit Gewinde

Die TH Serie ist für die direkte Installation per Gewinde in mechanische Baugruppen ausgelegt. Das Edelstahlgehäuse sorgt für eine sichere thermische Schnittstelle und eignet sich für Anwendungen wie Kühlkörper, Motoren und mechanische Ausrüstungen.

Die Serie arbeitet von -50 °C bis +260 °C; typische Ausführungen bieten eine Durchschlagsfestigkeit von 3 kVAC, eine Zugkraft von mehr als 30 N und eine T0.5-Ansprechzeit von etwa 4,9 Sekunden in Wasser.

Pt100- und Pt1000-Versionen sind verfügbar; außerdem sind kunden­spezifische Anpassungen bei Gehäuseabmessungen, Leitern, Sensorwiderstand und Steck­verbindern möglich.

Basis-PNSerieAusführungNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLEigenerwärmungVerpackungMin. TemperaturMax. Temperatur

5202006

TH

Verdrahtet

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

260 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

5202008

TH

Verdrahtet

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

260 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-50 °C

260 °C

TH Hexa Serie – Sensor mit Messinggewinde

Die TH Hexa Serie bietet einen kompakten Temperaturfühler mit Messinggehäuse und G1/8-Gewinde. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, die eine zuverlässige mechanische Befestigung und eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern.

Die Serie arbeitet von -40 °C bis +250 °C und ist sowohl mit Pt100- als auch mit Pt1000-Sensorelementen erhältlich. Standardausführungen verwenden Nickel-Leiter mit PTFE-Isolierung.

Typische Anwendungen sind HVAC, Sammelschienensysteme, Kühlkörper sowie Motor- oder Lagergehäuse. Die Standardausführung bietet eine T0.5-Ansprechzeit von 3,8 Sekunden, eine Zugkraft von >85 N und eine Durchschlagsfestigkeit von 500 V AC.

Basis-PNSerieBauformNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLEigenerwärmungVerpackungTemp. Min.Temp. Max.

30010000

TH Hexa

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

196 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-40 °C

250 °C

30010007

TH Hexa

Mit Anschlussleitungen

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

196 mm +/-10 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-40 °C

250 °C

WE Serie – Sensorelement mit Drahtverlängerung

Die WE Serie kombiniert ein Platin-RTD-Element mit Drahtverlängerungen für Anwendungen, die eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit, schnelle Ansprechzeit und flexible Installation erfordern.

Mit einem Einsatzbereich von -70 °C bis +500 °C ist WE eine der hochtemperaturfestesten Optionen im Baugruppenportfolio. Standardausführungen verwenden Drahtverlängerungen mit einem Leiterwiderstand von etwa 2,546 Ω/m.

Je nach Ausführung kann die thermische Ansprechzeit in Wasser bis zu 0,04 Sekunden T0.5 betragen, wodurch sich WE für Anwendungen eignet, bei denen eine schnelle Temperaturerfassung wichtig ist.

Basis-PNSerieBauformNennwiderstand R₀ [Ω]TemperaturkoeffizientToleranzklasseLBHEigenerwärmungVerpackungMin. Temp.Max. Temp.

30200145

WE

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2,3 mm +0,2/-0,1 mm

2,1 mm +/-0,2 mm

0,9 mm +0,3/-0,2 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-70 °C

500 °C

5157675

WE

Mit Anschlussleitungen

Pt100 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

2,3 mm +0,2/-0,1 mm

2,1 mm +/-0,2 mm

0,9 mm +0,3/-0,2 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-70 °C

500 °C

5157676

WE

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0.3 (B)

3 mm +/-0,15 mm

1 mm +/-0,15 mm

0,8 mm +0,3/-0,2 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-70 °C

500 °C

5157677

WE

Mit Anschlussleitungen

Pt1000 Ohm

3850 ppm/K

F 0,3 (B)

3 mm +/-0,15 mm

1 mm +/-0,15 mm

0,8 mm +0,3/-0,2 mm

0,4 K/mW bei 0 °C

Kunststoffbeutel

-70 °C

500 °C

FAQs

für Temperatur­sensoren der RTD Assemblies Serie

Nein. Es handelt sich um eine Produktfamilie von Temperatur­sensorbaugruppen und nicht um eine einzelne Komponente mit universeller Teilenummer und Spezifikation. Werte wie Nennwiderstand, Temperaturgrenzen, Toleranz, Abmessungen, Kabellänge und Montageausführung können je nach Variante unterschiedlich sein. Zuerst sollte eine geeignete Konfiguration festgelegt werden, anschließend wird mit deren exaktem Bestellcode gearbeitet. In der Praxis reicht der Familienname allein nicht für eine Stückliste, eine Zeichnungsfreigabe oder eine Einkaufsspezifikation aus.

Ausgangspunkt sind die minimale und maximale Betriebstemperatur, die erforderliche Messgenauigkeit, das gewünschte Ansprechverhalten und der verfügbare Bauraum. Das elektrische Design muss außerdem das benötigte Sensorsignal, den zulässigen Erregerstrom, die Verdrahtung und die Schnittstelle zum Messkreis festlegen. Zu den Installationsanforderungen gehören die Position des Fühlers, die Befestigungsart, die Kabelführung, der Bedarf an Steck­verbindern sowie die Belastung durch Feuchtigkeit, Vibrationen oder Chemikalien. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und sollten nicht isoliert betrachtet werden. Die Auswahl ist erst abgeschlossen, wenn eine Variante sowohl die messtechnischen Anforderungen als auch die physikalischen Einbaubedingungen erfüllt.

Die Auswahl sollte sich nach Messkreis, Kabellänge, erforderlicher Genauigkeit und dem tolerierbaren Anteil des Leitungswiderstands richten. Wenn für die gewählte Variante Zwei-, Drei- oder Vierleiter-Ausführungen verfügbar sind, stellt jede Verdrahtungsart andere Anforderungen an die Signalaufbereitungselektronik. Eine Zweileiterverbindung ist einfacher, bezieht jedoch den Leitungswiderstand in die Messung ein, während kompensierte oder Kelvin-Anordnungen diesen Fehler verringern können. Je nach Schaltung kann auch ein höherer Nennwiderstand den relativen Einfluss des Kabelwiderstands reduzieren. Die endgültige Entscheidung muss anhand der elektrischen Daten der exakten Variante geprüft werden.

Nein. Der Name einer Produktfamilie definiert keinen einheitlichen Einsatztemperaturbereich und keine gemeinsame Genauigkeitsklasse für jede einzelne Baugruppe innerhalb dieser Familie. Sensorelement, Verguss, Leitungsisolation, Gehäusematerial und Anschlussart können den nutzbaren Temperaturbereich jeweils begrenzen. Die Genauigkeit kann außerdem nur für einen angegebenen Teil dieses Bereichs gelten und nicht für den gesamten mechanisch überlebbaren Bereich. Entwickler sollten zwischen Betriebstemperatur, Lagertemperatur und dem Bereich unterscheiden, für den die angegebene Toleranz gilt. Diese Grenzen müssen vor der Freigabe des Designs aus der technischen Dokumentation des ausgewählten Teils abgeleitet werden.

Fühlerspitze, Gehäusedicke, Vergussmaterial, Sensorposition und thermischer Kontakt beeinflussen, wie schnell die Baugruppe der gemessenen Temperatur folgt. Eine mechanisch robuste Konstruktion kann eine höhere thermische Masse mit sich bringen, während eine kleinere Sensorspitze schneller anspricht, aber möglicherweise zusätzlichen Schutz benötigt. Auch der Einbau spielt eine Rolle, da Luftströmung, Flüssigkeitsgeschwindigkeit, Eintauchtiefe, Anpressdruck und Wärmeleitpaste das Ergebnis verändern können. Angaben zur Ansprechzeit sind nur aussagekräftig, wenn Prüfmedium und Strömungsbedingungen angegeben sind. Die gewählte Baugruppe sollte daher in einem repräsentativen Prototypeneinbau bewertet und nicht allein anhand ihrer Geometrie beurteilt werden.

Das Freigabepaket sollte die exakte Teilenummer, das technische Datenblatt, die Maßzeichnung sowie alle erforderlichen Material- oder Umwelterklärungen enthalten. Entwickler sollten Temperaturgrenzen, Toleranz, Verdrahtung, gegebenenfalls die Polarität, Kabelabmessungen, Steck­verbinderdetails, Montageanforderungen und zulässige mechanische Belastungen prüfen. Erforderliche Schutzarten, Entflammbarkeitsklassen, Automotive-Dokumentation oder regulatorische Konformität müssen für die konkrete Variante bestätigt werden und dürfen nicht pauschal für die gesamte Reihe angenommen werden. Grenzwerte für Wareneingangsprüfung und End-of-Line-Tests sollten anschließend aus den freigegebenen technischen Daten abgeleitet werden. So lassen sich Austauschfehler zwischen äußerlich ähnlichen Baugruppen mit unterschiedlichen Kenndaten vermeiden.