Isa-isahan nga gadyaan para sa resistividad ug konduktibidad sa mga materyales sa iba't ibang temperatura, batasan sa IEC.
"Pagkalkula sa resistividad ug konduktibidad sa materyal batas sa temperatura. Ang resistividad ay lubhang naka-depensya sa presensya sa mga impureza sa materyal. Resistividad sa tanso batasan sa IEC 60028, resistividad sa aluminyo batasan sa IEC 60889."
Ang elektrikal na resistividad mao ang pundamental nga katangian sa materyal nga magsukol kung paano labi ka dako ang pagresistir sa elektrisidad.
Ang elektrikal na konduktibidad mao ang reciprocal sa elektrikal na resistividad. Ito mao ang kakayihan sa materyal sa pagdala sa elektrisidad.
Ang temperature coefficient of resistance para sa materyal sa conductor.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Asa:
ρ(T): Resistividad sa temperatura T
ρ₀: Resistividad sa reference temperature T₀ (20°C)
α: Temperature coefficient of resistance (°C⁻¹)
T: Operating temperature in °C
| Materyal | Resistividad @ 20°C (Ω·m) | Konduktibidad (S/m) | α (°C⁻¹) | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Tanso (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Aluminyo (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Pilak (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Ginto (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Bakal (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Aun sa gamay nga dapit sa mga impureza makapadako sa resistividad ngadto sa 20%. Pwede masulti og panigusa:
Pure copper: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Commercial copper: up to 20% higher
Magamit ang high-purity copper para sa precision applications sama sa power transmission lines.
Design sa Power Line: Kalkula ang voltage drop ug pili sa wire size
Motor Windings: Estima ang resistance sa operating temperature
PCB Traces: Model ang thermal behavior ug signal loss
Sensors: Calibrate RTDs ug compensate for temperature drift