Посібник з електричної резистивності та провідності матеріалів при різних температурах, на основі стандартів IEC.
"Обчислення резистивності та провідності матеріалу в залежності від температури. Резистивність сильно залежить від наявності домішок у матеріалі. Резистивність міді за IEC 60028, резистивність алюмінію за IEC 60889."
Електрична резистивність є фундаментальною властивістю матеріалу, яка вимірює, наскільки сильний він опір електричному струму.
Електрична провідність є оберненою величиною до електричної резистивності. Вона представляє здатність матеріалу проводити електричний струм.
Коефіцієнт температурної залежності опору для матеріалу провідника.
ρ(T) = ρ₀ [1 + α (T - T₀)]
Де:
ρ(T): Резистивність при температурі T
ρ₀: Резистивність при референтній температурі T₀ (20°C)
α: Коефіцієнт температурної залежності (°C⁻¹)
T: Робоча температура в °C
| Матеріал | Резистивність @ 20°C (Ω·m) | Провідність (S/m) | α (°C⁻¹) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Мідь (Cu) | 1.724 × 10⁻⁸ | 5.796 × 10⁷ | 0.00393 | IEC 60028 |
| Алюміній (Al) | 2.828 × 10⁻⁸ | 3.536 × 10⁷ | 0.00403 | IEC 60889 |
| Срібло (Ag) | 1.587 × 10⁻⁸ | 6.300 × 10⁷ | 0.0038 | – |
| Золото (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | 4.10 × 10⁷ | 0.0034 | – |
| Залізо (Fe) | 9.7 × 10⁻⁸ | 1.03 × 10⁷ | 0.005 | – |
Навіть невеликі кількості домішок можуть збільшити резистивність на 20%. Наприклад:
Чиста мідь: ~1.724 × 10⁻⁸ Ω·m
Комерційна мідь: до 20% більше
Використовуйте високочисту мідь для точних застосувань, таких як лінії передачі електроенергії.
Проектування ліній електропостачання: Обчислення падіння напруги та вибір діаметра дроту
Обмотки двигунів: Оцінка опору при робочій температурі
Провідники на платі: Моделювання термічного поведінки та втрат сигналу
Датчики: Калібрування RTD та компенсація температурного дрейфу