En referenceguide for elektrisk resistivitet og ledningsevne af materialer ved forskellige temperaturer, baseret på IEC-standarder.
"Beregning af resistiviteten og ledningsevnen af et materiale baseret på temperaturen. Resistivitet afhænger stærkt af tilstedeværelsen af forureninger i materialet. Kobberresistivitet ifølge IEC 60028, aluminiumresistivitet ifølge IEC 60889."
Elektrisk resistivitet er en fundamentale egenskab for et materiale, der måler, hvor stærkt det modarbejder elektrisk strøm.
Elektrisk ledningsevne er den reciprokke værdi af elektrisk resistivitet. Den repræsenterer materialets evne til at lede elektrisk strøm.
Temperaturkoefficient for ledningsmaterialet.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Hvor:
ρ(T): Resistivitet ved temperatur T
ρ₀: Resistivitet ved referencetemperatur T₀ (20°C)
α: Temperaturkoefficient for resistivitet (°C⁻¹)
T: Driftstemperatur i °C
| Materiale | Resistivitet @ 20°C (Ω·m) | Ledningsevne (S/m) | α (°C⁻¹) | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Kobber (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Aluminium (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Sølv (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Guld (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Jern (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Selv små mængder forurenende stoffer kan øge resistiviteten med op til 20%. For eksempel:
Rent kobber: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Handelskobber: op til 20% højere
Anvend højrenhedskobber til præcisionstilfælde som strømforsyningsledninger.
Design af strømforsyningsledninger: Beregn spændingsfald og vælg ledningsdiameter
Motorvindinger: Estimer resistens ved driftstemperatur
PCB-ledninger: Model termisk adfærd og signalnedgang
Sensorer: Kalibrer RTD'er og kompenser for temperatursvingninger