



Temperatursensor – wasserdicht
Nicht vorrätig
Temperaturen dort messen, wo die Elektronik trocken bleiben soll
Die als DS18B20-kompatibel angebotene Sonde bringt einen digitalen 1-Wire-Temperaturfühler in einer vergossenen Edelstahlhülse an die Messstelle. Das etwa 1 m lange Anschlusskabel führt Versorgung, Masse und Datenleitung zurück zum Mikrocontroller.
Damit eignet sich die Sonde für Wassertemperaturen, wettergeschützte Außenmessungen, Heizungs- und Kühlprojekte, Datenlogger und verteilte Messpunkte mit Arduino, ESP32, ESP8266 oder Raspberry Pi.

Drei Leitungen für Versorgung und 1-Wire
Die Farbbelegung gilt für das konkret abgebildete Makershop-Produkt. Bei einer anderen Sonde muss die Belegung vor dem Anschluss erneut geprüft werden.

Pull-up nicht vergessen: Zwischen DATA und der verwendeten Logikversorgung wird typischerweise ein 4,7-kΩ-Widerstand eingesetzt. Bei 3,3-V-Controllern liegt der Pull-up an 3,3 V.
Eine digitale Sonde für Flüssigkeiten und entfernte Messstellen
Der Messwert wird bereits im Sensor digitalisiert. Dadurch lässt sich die Sonde einfach in Mikrocontroller- und Linux-Projekte integrieren.
Wassertemperatur
Aquarium, Behälter oder Versuchsaufbau überwachen, ohne die Steuerelektronik an die Flüssigkeit zu bringen.
Heizung und Kühlung
Temperatur an Speicher, Rohr, Kühlkörper oder geschützter Messstelle erfassen.
Datenlogger
Messwerte regelmäßig speichern und Temperaturverläufe über Stunden oder Tage vergleichen.
Mehrpunktmessung
Mehrere kompatible 1-Wire-Fühler am selben Bus auslesen und ihre erkannten Geräteadressen im Projekt dokumentieren.
Chipdaten und komplette Sonde unterscheiden
| IC-Referenzbereich | Der originale DS18B20 ist von −55 bis +125 °C spezifiziert; dies ist keine Garantie für die komplette vergossene Sonde. |
|---|---|
| Sondenaufbau | Kabel, Verguss und Edelstahlhülse können den praktisch nutzbaren Bereich begrenzen. |
| Wandlungszeit | Beim originalen DS18B20 dauert eine 12-Bit-Wandlung maximal 750 ms. |
| Busleitung | Lange Leitungen, Sternabzweige und viele Sensoren können eine Anpassung von Topologie und Pull-up erfordern. |
| Montage | Zug am Übergang von Kabel zu Edelstahlsonde vermeiden und Klemmstellen trocken unterbringen. |
In vier Schritten zum ersten Temperaturwert
Für einen robusten Einstieg wird die Sonde mit drei Leitungen versorgt und über Digitalpin 2 ausgelesen.
Verdrahtung und Vorbereitung
| Schritt | Umsetzung |
|---|---|
| Versorgung | Rot an 5 V und Schwarz an GND anschließen. |
| Datenleitung | Gelb mit Arduino-Digitalpin 2 verbinden. |
| Pull-up | 4,7 kΩ zwischen Rot und Gelb einsetzen. |
| Software | „OneWire“ und „DallasTemperature“ über den Bibliotheksverwalter installieren. |
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup() {
Serial.begin(115200);
sensors.begin();
}
void loop() {
sensors.requestTemperatures();
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
if (tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C) {
Serial.print(tempC, 2);
Serial.println(" °C");
}
delay(1000);
}Die wichtigsten Werte
| Produkttyp | Als DS18B20-kompatibel angebotener digitaler 1-Wire-Temperaturfühler |
|---|---|
| IC-Referenzbereich | −55 bis +125 °C beim originalen DS18B20; Sondenaufbau und Verguss können den nutzbaren Bereich einschränken |
| IC-Referenzgenauigkeit | ±0,5 °C von −10 bis +85 °C beim originalen DS18B20; für diese vergossene Charge nicht separat verifiziert |
| IC-Referenzauflösung | 9, 10, 11 oder 12 Bit beim originalen DS18B20 |
| IC-Referenzwandlungszeit | maximal 750 ms bei 12 Bit beim originalen DS18B20 |
| Versorgung | 3,0 bis 5,5 V nach DS18B20-Referenz |
| Schnittstelle | 1-Wire; erkannte Geräteadresse vor dauerhaftem Mehrsensorbetrieb dokumentieren |
| Kabellänge | ca. 1 m |
| Farbbelegung | Rot VDD, Gelb DATA, Schwarz GND |
| Fühlerhülse | Edelstahl, ca. 6 mm Durchmesser laut bestehender Produktspezifikation |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Die Makershop-Unterlagen fassen Anschluss, Chipdaten und den Arduino-Einstieg passend zur angebotenen Ein-Meter-Sonde zusammen. Ergänzend stehen die offiziellen Chip- und Bibliotheksquellen bereit.
Makershop-Datenblatt und PinoutChipdaten, Kabelfarben, Anschluss und Sicherheitshinweise als PDF
Arduino-SchnellstartVerdrahtung, Bibliotheken, Beispielcode, Mehrsensorbetrieb und Fehlersuche
Analog Devices DS18B20Offizielle Produktseite des Chipherstellers mit technischen Dokumenten
Offizielles DS18B20-DatenblattElektrische Kennwerte, 1-Wire-Protokoll, Speicher und Timings
DallasTemperature Arduino-BibliothekGepflegte Bibliothek mit Installation, Beispielen und Mehrsensorunterstützung
Die IC-Referenzwerte basieren auf dem offiziellen DS18B20-Datenblatt Rev. 6 von Analog Devices. Kabellänge, Farbbelegung und Sondenform wurden am konkret abgebildeten Makershop-Produkt geprüft. Da der vergossene IC nicht sichtbar ist und kein Chargennachweis vorliegt, werden die Herstellerwerte nicht als garantierte Werte der kompletten Sonde ausgegeben. Weitere Messmodule findest du in der Kategorie Temperatursensoren.
Vor dem ersten 1-Wire-Projekt wissen
Kurze Antworten zu Pull-up, Kabelfarben, Fehlermeldungen und mehreren Sensoren.
Ist der 4,7-kΩ-Widerstand wirklich nötig?
Ja, die 1-Wire-Datenleitung benötigt einen Pull-up zur Logikversorgung. Für kurze Leitungen ist 4,7 kΩ ein bewährter Startwert. Bei größeren Netzen muss der reale Bus geprüft werden.
Kann ich die Sonde direkt mit einem ESP32 betreiben?
Ja. Rot kann an 3,3 V, Schwarz an GND und Gelb an einen geeigneten GPIO angeschlossen werden. Der 4,7-kΩ-Pull-up liegt dann ebenfalls an 3,3 V.
Was bedeuten −127 °C oder 85 °C?
−127 °C steht in vielen Bibliotheken für einen nicht erreichbaren Sensor. 85 °C ist der Einschaltwert des DS18B20 und kann erscheinen, wenn noch keine vollständige Wandlung abgewartet wurde.
Kann ich mehrere Fühler an einem GPIO betreiben?
Ja, kompatible 1-Wire-Fühler lassen sich gemeinsam betreiben. Für eine dauerhaft klare Zuordnung sollten die tatsächlich erkannten Geräteadressen ausgelesen und dokumentiert werden.
Ist das komplette Kabel wasserdicht?
Die vergossene Edelstahlsonde ist für feuchte Messstellen und Flüssigkeiten ausgeführt. Offene Kabelenden, Verbindungen und Elektronik müssen trocken bleiben; eine geprüfte IP-Schutzklasse ist nicht angegeben.
Dokumentation / Ressourcen
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