En referensguide för elektrisk resistivitet och ledningsförmåga hos material vid olika temperaturer, baserad på IEC-standarder.
"Beräkning av resistiviteten och ledningsförmågan hos ett material baserat på temperatur. Resistivitet beror starkt på närvaron av föroreningar i materialet. Kopparresistivitet enligt IEC 60028, aluminiumresistivitet enligt IEC 60889."
Elektrisk resistivitet är en grundläggande egenskap hos ett material som mäter hur starkt det motverkar elektrisk ström.
Elektrisk ledningsförmåga är den reciproka värdet av elektrisk resistivitet. Den representerar materialets förmåga att leda elektrisk ström.
Temperaturkoefficient för ledningsmaterial.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Där:
ρ(T): Resistivitet vid temperatur T
ρ₀: Resistivitet vid referenstemperatur T₀ (20°C)
α: Temperaturkoefficient (°C⁻¹)
T: Drifttemperatur i °C
| Material | Resistivitet @ 20°C (Ω·m) | Ledningsförmåga (S/m) | α (°C⁻¹) | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Koppar (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 |
| Silver (Ag) | 1,587 × 10⁻⁸ | 6,300 × 10⁷ | 0,0038 | – |
| Guld (Au) | 2,44 × 10⁻⁸ | 4,10 × 10⁷ | 0,0034 | – |
| Järn (Fe) | 9,7 × 10⁻⁸ | 1,03 × 10⁷ | 0,005 | – |
Även små mängder föroreningar kan öka resistiviteten med upp till 20%. Till exempel:
Rent koppar: ~1,724 × 10⁻⁸ Ω·m
Kommersiellt koppar: upp till 20% högre
Använd högpurkoppar för precisionstillämpningar som elförsörjningslinjer.
Design av elförsörjningslinjer: Beräkna spänningsfall och välj trådstorlek
Motorvikningar: Uppskatta resistans vid drifttemperatur
PCB-spår: Modellera termiskt beteende och signalavbrott
Sensorer: Kalibrera RTD:er och kompensera för temperaturdrift