Ένας οδηγός αναφοράς για την ηλεκτρική αντίσταση και συμπεριφορά υλικών σε διαφορετικές θερμοκρασίες, με βάση πρότυπα IEC.
"Υπολογισμός της αντίστασης και συμπεριφοράς ενός υλικού με βάση τη θερμοκρασία. Η αντίσταση εξαρτάται σημαντικά από την παρουσία ρυπαντών στο υλικό. Αντίσταση του χαλκού σύμφωνα με το IEC 60028, αντίσταση του αλουμινίου σύμφωνα με το IEC 60889."
Η ηλεκτρική αντίσταση είναι μια βασική ιδιότητα ενός υλικού που μετρά πόσο έντονα αντιστέκεται στην ηλεκτρική ροή.
Η ηλεκτρική συμπεριφορά είναι το αντίστροφο της ηλεκτρικής αντίστασης. Αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός υλικού να διαχειρίζεται ηλεκτρική ροή.
Ο συντελεστής αντίστασης του υλικού σε σχέση με τη θερμοκρασία.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Όπου:
ρ(T): Αντίσταση σε θερμοκρασία T
ρ₀: Αντίσταση σε αναφορική θερμοκρασία T₀ (20°C)
α: Συντελεστής αντίστασης (°C⁻¹)
T: Λειτουργική θερμοκρασία σε °C
| Υλικό | Αντίσταση @ 20°C (Ω·m) | Συμπεριφορά (S/m) | α (°C⁻¹) | Πρότυπο |
|---|---|---|---|---|
| Χαλκός (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Αλουμίνι (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Άργυρος (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Χρυσός (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Σίδηρος (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Ακόμη και μικρές ποσότητες ρυπαντών μπορούν να αυξήσουν την αντίσταση κατά 20%. Για παράδειγμα:
Καθαρός χαλκός: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Εμπορικός χαλκός: μέχρι 20% υψηλότερο
Χρησιμοποιήστε υψηλής καθαρότητας χαλκό για προσεγμένες εφαρμογές όπως γραμμές μεταφοράς ρεύματος.
Σχεδίαση Γραμμών Ρεύματος: Υπολογισμός πτώσης τάσης και επιλογή διαστάσεων καλωδίου
Πλεξίδες Μοτέρ: Εκτίμηση αντίστασης σε λειτουργική θερμοκρασία
Ιχνηλάτες PCB: Μοντελοποίηση θερμικής συμπεριφοράς και απώλειας σήματος
Αισθητήρες: Καλιβροποίηση RTD και αντιστάθμιση για τη διάβρωση θερμοκρασίας