{"id":1520,"date":"2025-04-20T09:49:00","date_gmt":"2025-04-20T01:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/topfastpcba.com\/?p=1520"},"modified":"2025-10-22T17:20:27","modified_gmt":"2025-10-22T09:20:27","slug":"what-is-a-thermistor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/","title":{"rendered":"What is a thermistor\uff1f"},"content":{"rendered":"<h2>Was ist ein Thermistor?<\/h2>\n\n\n\n<p>Thermistoren sind Sensoren <a href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-resistor\/\">Widerst\u00e4nde <\/a>deren Widerstandswert sich mit der Temperatur \u00e4ndert. Die verschiedenen Temperaturkoeffizienten werden in Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC-Thermistor) und Thermistoren mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC-Thermistor) unterteilt. Der Widerstandswert von Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten nimmt mit steigender Temperatur zu, w\u00e4hrend der Widerstandswert von Thermistoren mit negativem Temperaturkoeffizienten mit steigender Temperatur abnimmt, und sie geh\u00f6ren zu den Halbleiterbauelementen. Sie werden h\u00e4ufig zur Temperaturerfassung, zum Temperaturausgleich, zum \u00dcberstromschutz und in anderen Bereichen eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_75 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhalts\u00fcbersicht<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/#Thermistor_symbols_and_application_formulas\" >Thermistorsymbole und Anwendungsformeln<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/#How_Thermistors_Work\" >Wie Thermistoren funktionieren<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/#What_is_the_function_of_a_thermistor%EF%BC%9F\" >What is the function of a thermistor\uff1f<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/#Do_thermistors_have_polarity\" >Haben Thermistoren eine Polarit\u00e4t?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/#Precautions_for_using_thermistors\" >Vorsichtsma\u00dfnahmen bei der Verwendung von Thermistoren<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/de\/what-is-a-thermistor\/#Application_Areas\" >Anwendungsbereiche<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermistor_symbols_and_application_formulas\"><\/span>Thermistorsymbole und Anwendungsformeln<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>The resistance-temperature characteristics of a thermistor can be approximated by the following formula: R=R0exp{B(1\/T-1\/T0)}: R: resistance at temperature T(K), Ro: resistance at temperature T0, (K), B: B value, *T(K)=t(\u00baC)+273.15. The B value of the thermistor is not constant, and the size of its variation varies depending on the material composition. The size of the change varies depending on the material composition, and the maximum can even be up to 5K\/\u00b0C. Therefore, when applying Eq. 1 in a large temperature range, there will be a certain error between the measured value and the actual value. In this case, if the value of B in Eq. 1 is calculated as a function of temperature as shown in Eq. 2, the error between the measured value and the actual value can be reduced and considered to be approximately equal.<br>BT = CT2 + DT + E, die obige Formel C, D und E sind Konstanten. Dar\u00fcber hinaus f\u00fchrt die durch unterschiedliche Produktionsbedingungen verursachte Schwankung des B-Werts dazu, dass sich die Konstante E \u00e4ndert, w\u00e4hrend die Konstanten C und D unver\u00e4ndert bleiben. Bei der Untersuchung der Schwankungsbreite des B-Wertes muss daher nur die Konstante E ber\u00fccksichtigt werden. Berechnung der Konstanten C, D, E. Die Konstanten C, D, E lassen sich aus den Daten (Temperatur, Widerstandswert) von 4 Punkten (T0, R0) berechnen. (T1, R1), (T2, R2) und (T3, R3), die mit den Gleichungen 3 bis 6 berechnet werden. Ermitteln Sie zun\u00e4chst B1, B2, B3 aus Gl. 3 auf der Grundlage der Widerstandswerte von T0 und T1, T2, T3 und setzen Sie sie dann in jede der folgenden Gleichungen ein.<br>Resistance value calculation example: Try to find the resistance value of a thermistor with a resistance value of 5(k\u03a9) at 25\u00b0C and a B deviation of 50(K) at 10\u00b0C to 30\u00b0C based on the resistance-temperature characteristic table. Steps (1) From the resistance-temperature characteristics table, find the constants C, D, and E. To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15 (2) Substitute BT=CT2+DT+E+50 to find BT.(3) Substitute the values for R=5exp {(BT1\/T -1\/298.15)}, and find R. *T:10+273.15 to 30+273.15.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"637\" height=\"687\" src=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1523\" srcset=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1.jpg 637w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1-278x300.jpg 278w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1-150x162.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 637px) 100vw, 637px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_Thermistors_Work\"><\/span>Wie Thermistoren funktionieren<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Thermistoren arbeiten auf der Grundlage der Temperaturwiderstandseigenschaften von Halbleitermaterialien:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Klassifizierung und Merkmale:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Positiver Temperaturkoeffizient (PTC): Der Widerstand nimmt mit steigender Temperatur zu (wird haupts\u00e4chlich f\u00fcr \u00dcberstromschutz und selbstr\u00fcckstellende Sicherungen verwendet)<\/li>\n\n\n\n<li>Negativer Temperaturkoeffizient (NTC):Der Widerstand nimmt mit steigender Temperatur ab (h\u00e4ufigster Typ, weit verbreitet f\u00fcr Temperaturmessungen)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Arbeitsprinzip:<br>Unter normalen Bedingungen bleiben Thermistoren in einem stabilen Zustand mit einem Widerstand nahe den Werten der Raumtemperatur. Wenn die Umgebungstemperatur und der Strom den kritischen Bereich (Region C) erreichen, tritt das Ger\u00e4t in einen metastabilen Zustand ein, in dem die W\u00e4rmeableitung der W\u00e4rmeerzeugung gleichkommt und m\u00f6glicherweise eine Aktivierung ausl\u00f6st.<br>Wichtige Betriebsmerkmale:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bei konstanter Umgebungstemperatur nimmt die Reaktionszeit mit zunehmendem Strom exponentiell ab.<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00f6here Umgebungstemperaturen f\u00fchren zu schnelleren Reaktionszeiten und niedrigeren Halte-\/Ausl\u00f6sestr\u00f6men<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Schutzmechanismen:<br>Im Normalbetrieb:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Thermistortemperatur entspricht ungef\u00e4hr der Umgebungstemperatur<\/li>\n\n\n\n<li>Niedriger Widerstand stellt eine vernachl\u00e4ssigbare Impedanz f\u00fcr den Stromkreis dar<br>W\u00e4hrend der Fehlerbedingungen:<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberstrom verursacht erh\u00f6hte Verlustleistung<\/li>\n\n\n\n<li>Temperaturanstieg \u00fcber die Schaltschwelle (Ts)<\/li>\n\n\n\n<li>Der Widerstand nimmt drastisch zu (um Gr\u00f6\u00dfenordnungen)<\/li>\n\n\n\n<li>Der Strom im Stromkreis sinkt schnell auf ein sicheres Niveau<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Erweiterte Funktionen von Polymer PTC:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Abstimmbare Schalttemperatur (Ts) erm\u00f6glicht pr\u00e4zise Empfindlichkeitseinstellung<\/li>\n\n\n\n<li>Doppelfunktionsbetrieb: gleichzeitiger \u00dcbertemperatur- und \u00dcberstromschutz<\/li>\n\n\n\n<li>Ausgezeichnete Designflexibilit\u00e4t f\u00fcr ma\u00dfgeschneiderte Schutzl\u00f6sungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Leistungsvorteile:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Schnelle Reaktion auf abnormale Bedingungen (typischerweise Millisekunden)<\/li>\n\n\n\n<li>Automatische R\u00fcckstellung nach Fehlerbehebung<\/li>\n\n\n\n<li>Langfristige Stabilit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit<\/li>\n\n\n\n<li>Kompakte Gr\u00f6\u00dfe f\u00fcr platzbeschr\u00e4nkte Anwendungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_the_function_of_a_thermistor%EF%BC%9F\"><\/span>What is the function of a thermistor\uff1f<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"760\" height=\"642\" src=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1524\" srcset=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2.jpg 760w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2-300x253.jpg 300w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2-150x127.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Temperaturmessung und -kontrolle<\/strong><br>Temperatursensoren: Thermistoren werden in der Regel in Temperatursensoren verwendet, um Informationen \u00fcber die Temperatur einer Umgebung oder eines Objekts zu erhalten, indem \u00c4nderungen ihres Widerstandswerts gemessen werden. In Temperatursteuerungssystemen beispielsweise erkennen Thermistoren Temperatur\u00e4nderungen und wandeln sie in elektrische Signale um, die an das Steuerger\u00e4t \u00fcbertragen werden, um die Heiz- oder K\u00fchlanlage zu regeln.<br>Hochpr\u00e4zise Messung:Der NTC-Thermistor hat einen hohen Temperaturkoeffizienten und reagiert empfindlich auf Temperatur\u00e4nderungen. Er kann f\u00fcr hochpr\u00e4zise Temperaturmessungen verwendet werden, z. B. als digitales Thermometer, Thermoelementkompensation.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00dcberhitzungsschutz<\/strong><br>PTC-Thermistor: Wenn die Temperatur den eingestellten Schwellenwert \u00fcberschreitet, steigt der Widerstandswert des PTC-Thermistors stark an und begrenzt so den Strom oder unterbricht die Stromzufuhr, um Ger\u00e4tesch\u00e4den durch \u00dcberhitzung zu vermeiden. Er wird zum Beispiel f\u00fcr den Motorschutz in Elektrowerkzeugen, elektrischen L\u00fcftern und anderen Ger\u00e4ten verwendet.<br>NTC-Thermistoren:In Batterie- oder Stromversorgungsschaltungen k\u00f6nnen NTC-Thermistoren verwendet werden, um die Temperatur zu \u00fcberwachen und den \u00dcberhitzungsschutzmechanismus auszul\u00f6sen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Strombegrenzung und \u00dcberspannungsunterdr\u00fcckung<\/strong><br>NTC-Thermistor: Beim Einschalten des Netzteils unterdr\u00fcckt der kalte, hochohmige Wert des NTC-Thermistors den Einschaltstrom und sch\u00fctzt den Stromkreis vor Ersch\u00fctterungen. Mit steigender Temperatur sinkt der Widerstandswert, und der Strom stabilisiert sich allm\u00e4hlich.<br>PTC-Thermistor:Beim \u00dcberstromschutz steigt der Widerstandswert des PTC-Thermistors mit dem Anstieg des Stroms an, wodurch der Strom begrenzt wird und er wie eine sich selbst erholende Sicherung wirkt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temperatur-Kompensation<\/strong><br>Stabilit\u00e4t der Schaltung: Thermistoren k\u00f6nnen verwendet werden, um die Auswirkungen von Temperaturschwankungen auf die Leistung von Schaltkreisen zu kompensieren. In Transistoren, Oszillatoren oder Batterien wird die Temperaturdrift beispielsweise durch \u00c4nderungen des Thermistorwiderstands ausgeglichen, wodurch die Genauigkeit und Zuverl\u00e4ssigkeit der Schaltung verbessert wird.<br>Pr\u00e4zisionsinstrumente:In Ger\u00e4ten, die einen stabilen Betrieb erfordern, helfen Thermistoren, eine konstante Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Andere Anwendungen<\/strong><br>Heizung mit konstanter Temperatur: PTC-Thermistoren k\u00f6nnen als Heizelemente verwendet werden, z. B. in Lufterhitzern, L\u00f6tkolben usw., mit beiden Temperaturregelungsfunktionen.<br>Filterung und Rauschunterdr\u00fcckung:In einigen Hochfrequenzschaltungen k\u00f6nnen Thermistoren zur Unterdr\u00fcckung von Rauschen und \u00dcberschwingern eingesetzt werden.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Do_thermistors_have_polarity\"><\/span>Haben Thermistoren eine Polarit\u00e4t?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Thermistoren haben keine Polarit\u00e4t.Die Haupteigenschaft von Thermistoren besteht darin, dass sie ihren Widerstandswert \u00e4ndern, wenn sich die Au\u00dfentemperatur \u00e4ndert, und diese Eigenschaft macht Thermistoren in verschiedenen Anwendungen sehr wichtig. Im Einzelnen werden Thermistoren in zwei Typen eingeteilt: positive Temperaturkoeffizienten (PTC) und negative Temperaturkoeffizienten (NTC):<br>NTC thermistors: Their resistance value decreases significantly with increasing temperature, with a typical rate of change of 3% to 7% per degree Celsius. For example, an NTC sensor with a resistance value of 10k\u03a9 at room temperature (25\u00b0C) may drop to 3k\u03a9~5k\u03a9 when the temperature rises to 50\u00b0C.<br>PTC-Thermistor:Sein Widerstandswert nimmt mit der Temperatur zu.Diese Eigenschaft macht PTC-Thermistoren sehr n\u00fctzlich f\u00fcr Anwendungen wie \u00dcberstromschutz, Temperaturkompensation usw.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Precautions_for_using_thermistors\"><\/span>Vorsichtsma\u00dfnahmen bei der Verwendung von Thermistoren<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Bei der Verwendung von Thermistoren sind die folgenden Punkte zu beachten:<br>Anschluss an den Stromkreis: Thermistoren m\u00fcssen an externe Schaltungen wie eine Stromversorgung und einen Signalverst\u00e4rker angeschlossen werden. Beim Anschluss m\u00fcssen Sie den Schaltplan sorgf\u00e4ltig pr\u00fcfen, um sicherzustellen, dass die Polarit\u00e4t der Stromversorgung korrekt ist und die Signaldr\u00e4hte richtig angeschlossen sind, um Sch\u00e4den durch \u00dcberstromschl\u00e4ge zu vermeiden.<br>Temperaturbereich:Thermistoren haben ihren eigenen spezifischen Temperaturbereich, und verschiedene Modelle haben unterschiedliche Temperaturbereiche.Wenn Sie den Thermistor verwenden, sollten Sie seinen Temperaturbereich \u00fcberpr\u00fcfen, um sicherzustellen, dass er unter den richtigen Temperaturbedingungen verwendet wird, um Sch\u00e4den oder ungenaue Messungen durch \u00dcberschreiten des geltenden Bereichs zu vermeiden.<br>Mechanischer Druck: Thermistoren sind empfindlich gegen\u00fcber mechanischem Druck, daher sollten sie bei der Installation oder Verwendung vorsichtig behandelt werden, um \u00fcberm\u00e4\u00dfigen mechanischen Druck oder St\u00f6\u00dfe zu vermeiden, damit die Genauigkeit und Stabilit\u00e4t der Messung nicht beeintr\u00e4chtigt wird.<br>Auswirkungen auf die Umwelt: Thermistoren sollten Umgebungen mit schnellen Temperaturschwankungen vermeiden, um den Alterungsprozess zu verhindern. Gleichzeitig sollte auf Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsbest\u00e4ndigkeit, K\u00e4ltebest\u00e4ndigkeit und andere Eigenschaften geachtet werden, um stabile und genaue Messergebnisse zu gew\u00e4hrleisten.<br>Measurement conditions: Measurement should ensure that the ambient temperature is close to 25\u2103 to ensure the credibility of the test. Measurement power shall not exceed the specified value to avoid the error caused by the current thermal effect<br>Elektromagnetische Induktion:Der Widerstandswert des Thermistors ist gro\u00df und empfindlich gegen\u00fcber elektromagnetischer Induktion.Abgeschirmter Draht oder zwei Leitungen k\u00f6nnen zu einer verdrillt werden, um die Auswirkungen von<br>Regelm\u00e4\u00dfige Kalibrierung:Kalibrieren Sie den Thermistor regelm\u00e4\u00dfig, um die Genauigkeit der Messung zu gew\u00e4hrleisten.Vermeiden Sie mechanische Besch\u00e4digungen, wie z. B. \u00fcberm\u00e4\u00dfiges Biegen oder St\u00f6\u00dfe.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"798\" height=\"478\" src=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1525\" srcset=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1.jpg 798w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1-300x180.jpg 300w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1-768x460.jpg 768w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1-150x90.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 798px) 100vw, 798px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_Areas\"><\/span>Anwendungsbereiche<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Thermistoren werden aufgrund ihrer einzigartigen temperaturempfindlichen Eigenschaften in verschiedenen Bereichen eingesetzt:<br>Temperaturmessung und -regelung: Zur Temperaturmessung und -regelung in Haushaltsger\u00e4ten, in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik, in der industriellen Automatisierung und in anderen Bereichen. Zum Beispiel die Temperatur des Automotors, die Temperatur der Klimaanlage, die Temperatur des Wassererhitzers, usw.<br>Umwelt\u00fcberwachung: f\u00fcr die \u00dcberwachung der Innentemperatur, Klimatisierungssysteme, die \u00dcberwachung der Gew\u00e4chshaustemperatur, usw.<br>Elektronischer Ger\u00e4teschutz: wird in elektronischen Ger\u00e4ten zum \u00dcberhitzungsschutz verwendet. Wenn die Temperatur des Ger\u00e4ts den eingestellten Schwellenwert \u00fcberschreitet, \u00e4ndert sich der Widerstandswert des Thermistors, wodurch der Schutzmechanismus ausgel\u00f6st wird, um das Ger\u00e4t vor \u00dcberhitzung und Sch\u00e4den zu sch\u00fctzen.<br>Medizinischer Bereich: Verwendung in Thermometern, Blutdruckmessger\u00e4ten, Infusionsger\u00e4ten und anderen medizinischen Ger\u00e4ten zur Messung und \u00dcberwachung der Temperatur<br>Industrieautomation: f\u00fcr Ofentemperaturregelung, Fl\u00fcssigkeitsmessung, K\u00fchlsysteme usw.<br>Energiemanagement: wird in Energiemanagementsystemen wie Solar-Wassererhitzern, Solarstromanlagen usw. zur \u00dcberwachung und Steuerung der Energieerzeugung und -nutzung eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Thermistoren sind Sensorwiderst\u00e4nde, deren Widerstandswert sich mit der Temperatur \u00e4ndert. 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