Referentni vodič za električnu otpornost i provodljivost materijala na različitim temperaturama, baziran na IEC standardima.
"Izračunavanje otpornosti i provodljivosti materijala na osnovu temperature. Otpornost značajno zavisi od prisutnosti nečistoća u materijalu. Otpornost bakra prema IEC 60028, otpornost aluminijuma prema IEC 60889."
Električna otpornost je fundamentalna osobina materijala koja meri koliko snažno materijal odbija električni tok.
Električna provodljivost je recipročna vrednost električne otpornosti. Ona predstavlja sposobnost materijala da provodi električni tok.
Koeficijent temperature otpornosti za materijal vodilja.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Gde:
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) | Provodljivost (S/m) | α (°C⁻¹) | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Bakar (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Aluminijum (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 primer:
Cist bakar: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Komercijalni bakar: do 20% više
Koristite visoko čisti bakar za precizne primene poput linija za prenos struje.
Dizajn linija snage: Izračunavanje padanja napona i odabir preseka žice
Vitke motora: Procena otpornosti na radnoj temperaturi
Putevi na PCB: Modeliranje termalnog ponašanja i gubitaka signala
Senzori: Kalibracija RTD senzora i kompenzacija temperature