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1 Überblick über die Sensorik

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66 3.3 Resistive Temperatursensoren 3.3.2 Metallwiderstände 67<br />

Werkstoffen (nach [3.15])<br />

Auch bei den Keramiken führt ein durch <strong>die</strong> Beweglichkeit bestimmter spezifischer<br />

Widerstand meist zu einem positiven Widerstands-TK (negativer TK für <strong>die</strong> spezifische<br />

Leitfähigkeit), ein durch <strong>die</strong> Ladungsträgerdichte bestimmter hingegen zu einem<br />

negativen Widerstands-TK (positiver TK für <strong>die</strong> spezifische Leitfähigkeit). Alle<br />

<strong>die</strong>se Effekte lassen sich im Prinzip zur Herstellung keramischer Temperatursensoren<br />

ausnutzen.<br />

Durch Herstellung von Mischkristallen aus mehr und weniger leitfähigen Keramiken<br />

läßt sich der TK häufig kontinuierlich variieren (Bild 3.3.1-4 ), eine für <strong>die</strong> Herstellung<br />

von Temperatursensoren durchaus willkommene Eigenschaft.<br />

Drähte und Dünnschichten aus reinen Metallen und Metallegierungen werden in großem<br />

Maßstab für <strong>die</strong> Herstellung von ohmschen Widerständen eingesetzt (Band 1, Abschnitt<br />

4.3.2). Hierbei steht allerdings <strong>die</strong> Forderung nach einem möglichst geringen<br />

(gelegentlich auch einem fest definierten niedrigen) Temperaturkoeffizienten im<br />

Bild 3.3.1-4<br />

Einstellbarer Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands von Magnetit<br />

(Fe 3 O 4 ) mit unterschiedlichen Beimengungen des isolierenden Spinells<br />

(MgCr 2 O 4, nach [3.15]).<br />

3.3.2 Metallwiderstände<br />

Bild 3.3.2-1<br />

Temperaturabhängigkeit des Widerstandes und des Temperaturkoeffizienten rei-

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