Een referentiegids voor elektrische weerstand en geleidbaarheid van materialen bij verschillende temperaturen, gebaseerd op IEC-normen.
"Berekening van de weerstand en geleidbaarheid van een materiaal op basis van temperatuur. De weerstand hangt sterk af van de aanwezigheid van verontreinigingen in het materiaal. Koperweerstand volgens IEC 60028, aluminiumweerstand volgens IEC 60889."
Elektrische weerstand is een fundamentele eigenschap van een materiaal die aangeeft hoe sterk het elektrische stroom tegenwerkt.
Elektrische geleidbaarheid is het omgekeerde van elektrische weerstand. Het geeft aan hoe goed een materiaal elektrische stroom kan geleiden.
Temperatuurcoëfficiënt van weerstand voor het geleidermateriaal.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Waarbij:
ρ(T): Weerstand bij temperatuur T
ρ₀: Weerstand bij referentiemperatuur T₀ (20°C)
α: Temperatuurcoëfficiënt van weerstand (°C⁻¹)
T: Werktemperatuur in °C
| Materiaal | Weerstand @ 20°C (Ω·m) | Geleidbaarheid (S/m) | α (°C⁻¹) | Standaard |
|---|---|---|---|---|
| Koper (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 |
| Zilver (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Goud (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| IJzer (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Zelfs kleine hoeveelheden verontreinigingen kunnen de weerstand met tot 20% verhogen. Bijvoorbeeld:
Puikoper: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Commercieel koper: maximaal 20% hoger
Gebruik hoogzuiver koper voor precisie-toepassingen zoals elektriciteitslijnen.
Ontwerp van elektriciteitslijnen: Bereken spanningdaling en selecteer draadgrootte
Lopingswindingen: Schat de weerstand bij werktemperatuur
PCB-spoorweg: Model thermisch gedrag en signaalverlies
Sensoren: Kalibreer RTD's en compenseer voor temperatuurafwijking