Priručnik za električnu otpornost i vodljivost materijala na različitim temperaturama, temeljen na IEC standardima.
"Izračun otpornosti i vodljivosti materijala temeljem temperature. Otpornost značajno ovisi o prisutnosti nečistoća u materijalu. Otpornost bakra prema IEC 60028, otpornost aluminija prema IEC 60889."
Električna otpornost je fundamentalna svojstva materijala koja mjeri koliko snažno materijal odupire električnom strujanju.
Električna vodljivost je recipročna vrijednost električne otpornosti. Predstavlja sposobnost materijala da vodi električnu struju.
Koeficijent temperature otpornosti za materijal vodilja.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Gdje:
ρ(T): Otpornost na temperaturi T
ρ₀: Otpornost na referentnoj temperaturi T₀ (20°C)
α: Koeficijent temperature otpornosti (°C⁻¹)
T: Radna temperatura u °C
| Materijal | Otpornost @ 20°C (Ω·m) | Vodljivost (S/m) | α (°C⁻¹) | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Bakar (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Aluminij (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Srebro (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Zlato (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Željezo (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Čak i male količine nečistoća mogu povećati otpornost do 20%. Na primjer:
Čist bakar: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Komercijalni bakar: do 20% više
Koristite visokočisti bakar za precizne primjene poput linija za prijenos struje.
Dizajn naponskih linija: Izračun padanja napona i odabir dimenzije žice
Obmoti motora: Procjena otpornosti na radnoj temperaturi
Trase PCB-a: Modeliranje toplinskog ponašanja i gubitaka signala
Senzori: Kalibracija RTD senzora i kompenzacija toplinskog drifta