• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


_temperature-ի փոփոխության հետ դիմադրության փոփոխությունը

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Գոյություն ունեն մի քանի նյութեր, հիմնականում մետաղներ, ինչպիսիք են ողջ, բրոնզա և ալյումին, որոնցում շատ ազատ էլեկտրոններ կան։ Այսպիսով, այդ տիպի նյութերը կարող են հեշտորեն անցնել հոսանք, որը նշանակում է, որ նրանք ամենափոքր դիմադրություն ունեն։ Բայց դիմադրության խտությունը այդ նյութերի համար շատ կախված է նրանց ջերմունակությունից։ Ընդհանուր առմամբ մետաղները ավելի շատ էլեկտրական դիմադրություն ներկայացնում են, եթե ջերմունակությունը ավելանում է։ Մյուս կողմից, ոչ մետաղային նյութերը նորմալ դեպքում ավելի քիչ դիմադրություն ներկայացնում են ջերմունակության ավելանալիս։

resitance variation.png

Եթե վերցնենք մի կտոր կատարյալ մետաղ և դրա ջերմունակությունը 0o-ի կատարենք լող և ապա գրադարձ դրա ջերմունակությունը 0oC-ից ավելացնենք 100oC-ի մինչև այն ջերմենք։

Ջերմունակության ավելանալիս, եթե ներկայացնենք դիմադրությունը կանոնավոր միջավայրում, կգտնենք, որ մետաղի կտորի էլեկտրական դիմադրությունը ավելանում է ջերմունակության հետ միասին։ Եթե կառուցենք դիմադրության փոփոխությունը ջերմունակության հետ, այսինքն դիմադրությունը ջերմունակության հետ գրաֆիկը, կստանանք ուղիղ գիծ, ինչպես ցուցադրված է նկարում։ Եթե այս ուղիղ գիծը շարունակենք դիմադրության առանցքի հետ, այն կհատի ջերմունակության առանցքը որոշ ջերմության վրա, – t0oC-ում։ Նկարից հեշտ է հասկանալ, որ այդ ջերմության դեպքում մետաղի էլեկտրական դիմադրությունը դառնում է զրո։ Այս ջերմությունը անվանում են եզրակի զրո դիմադրության ջերմություն։
Չնայած ցանկացած նյութի զրո դիմադրությունը գործնականում հնարավոր չէ։ Իրականում դիմադրության փոփոխությունը ջերմունակության հետ չէ հաստատուն ջերմունակության բոլոր միջակայքում։ Իրական գրաֆիկը նույնպես ցուցադրված է նկարում:
Դիցուք R1 և R2 են դիմադրությունները ջերմունակություններում t1oC և t2oC համար։ Ապա կարող ենք գրել հետևյալ հավասարումը,

Հետևյալ հավասարման միջոցով կարող ենք հաշվարկել ցանկացած նյութի դիմադրությունը տարբեր ջերմունակություններում։ Եթե մենք ունենք մետաղի դիմադրությունը t1oC ջերմունակության դեպքում և դա R1 է։
Եթե մենք գիտենք եզրակի զրո դիմադրության ջերմունակությունը, այսինքն t0-ը այդ մետաղի համար, ապա կարող ենք հեշտորեն հաշվարկել ցանկացած անհայտ դիմադրություն R2 ցանկացած ջերմունակություն t2oC-ում հետևյալ հավասարման միջոցով։

Դիմադրության փոփոխությունը ջերմունակության հետ հաճախ օգտագործվում է ցանկացած էլեկտրական մեքենայի ջերմունակության փոփոխության որոշման համար։ Օրինակ, միջոցով դիմադրության փոփոխությունը ջերմունակության հետ փորձը փոփոխիչի համար, որպեսզի որոշենք գլորման ջերմունակության աճը, կիրառվում է վերը նշված հավասարումը։ Սա անհնար է հասնել գլորման ներսում մի էլեկտրական մոտիվոր փոփոխիչի իզոլացիայի համար ջերմունակության չափում կատարել, բայց մենք բավականին afortunados ենք, որ ունենք դիմադրության փոփոխությունը ջերմունակության հետ գրաֆիկը մեր ձեռքում։ Փոփոխիչի փորձարկման սկզբնական և վերջնական դիմադրությունները չափելուց հետո, կարող ենք հեշտորեն որոշել փոփոխիչի գլորման ջերմունակության աճը փորձարկման ընթացքում։

20oC ընտրվում է որպես ստանդարտ հղում ջերմունակություն դիմադրության նշման համար։ Սա նշանակում է, որ եթե ասում ենք, որ ցանկացած նյութի դիմադրությունը 20Ω է, ապա դա նշանակում է, որ դիմադրությունը չափվել է 20oC ջերմունակության դեպքում։

Աղբյուր: Electrical4u

特别声明:尊重原创,好文章值得分享,如有侵权请联系删除。


Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Էլեկտրամագնիսները հաջորդական մագնիսներին հակառակ | Հիմնական տարբերությունները բացատրված են
Էլեկտրամագնիսները հաջորդական մագնիսներին հակառակ | Հիմնական տարբերությունները բացատրված են
Էլեկտրոմագնիսները և պարmanent մագնիսները. Հիմնական տարբերությունների հասկացումԷլեկտրոմագնիսները և պարmanent մագնիսները երկու հիմնական տիպի նյութեր են, որոնք ցուցադրում են մագնիսական հատկություններ։ Չնայած երկուսն էլ ստեղծում են մագնիսական դաշտեր, նրանք հիմնավորապես տարբերվում են այն ձևով, որ այդ դաշտերը ստեղծվում են։Էլեկտրոմագնիսը ստեղծում է մագնիսական դաշտ միայն այն դեպքում, երբ էլեկտրական հոսանք անցնում է դրա միջով։ Այսինքն, պարmanent մագնիսը բնականորեն ստեղծում է իր սեփական պարmanent մագնիսակ
Edwiin
08/26/2025
Հետագա Վոլտայի Բացատրություն. Սահմանումը, Կարևորությունը և Ազդեցությունը Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման վրա
Հետագա Վոլտայի Բացատրություն. Սահմանումը, Կարևորությունը և Ազդեցությունը Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման վրա
Աշխատանքային լարում«Աշխատանքային լարում» արտահայտությունը նշանակում է սարքի կարողանալությունը բարեպահվել առանց դեֆորմացիայի կամ կորսացման, համաzeitig պահպանելով սարքի և կապակցված շղթաների հավասարակշռությունը, անվտանգությունը և ճիշտ աշխատանքը:Միջակայքներով էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար բարձր լարումը առանձնահատուկ առավելագույն է: Ալիքային համակարգերում լրիվ բեռի գործումը էկոնոմիկորեն նաև անհրաժեշտ է: Սակայն գործնականում ծավալային հոսանքները ավելի դժվար են կառավարել, քան բարձր լարումները:Բարձր փ
Encyclopedia
07/26/2025
Ուրախ դիմանող AC շղթան ինչ է
Ուրախ դիմանող AC շղթան ինչ է
Միակողմանի Ալիքային Սպասարկող Ալիքային ՇղթաԱլիքային շղթա, որը պարունակում է միայն մի միակողմանի դիմադրություն R (Օհմերով) և առանց ինդուկտիվության և կապակցության, սահմանվում է որպես Միակողմանի Ալիքային Սպասարկող Ալիքային Շղթա: Այսպիսի շղթայում ալիքային հոսանքը և լարումը երկու ուղղությամբ օսցիլլացնում են, ստեղծելով սինուսոիդային ալիք (սինուսոիդային ձև): Այս կառուցվածքում հոսանքը սպասարկողում է լուծվում, որի դեպքում լարումը և հոսանքը լիովին փուլային են՝ համաժամանակ հասնում են իրենց գագաթային արժեքն
Edwiin
06/02/2025
什么是纯电容电路?
什么是纯电容电路?
Միակ կոնդենսատորի շղթաՇղթա, որը կազմված է միայն մի կոնդենսատորից կապակցությամբ կապակցությամբ C (չափվող ֆարադներով) կոչվում է Միակ կոնդենսատորի շղթա: Կոնդենսատորները պահում են էլեկտրական էներգիա էլեկտրական դաշտի մեջ, որը հայտնի է որպես կոնդենսատորություն (կամ այլ կերպ կոչվող կոնդենսատոր): Սառուցվածքով, կոնդենսատորը կազմված է երկու հաղորդական հատվածներից, որոնք տարանջատված են դիէլեկտրիկ միջոցով՝ օրինակ սառույց, թուղթ, միկա և օքսիդային շերտեր: 이상적인 교류 콘덴서 회로에서 전류는 전압보다 90도 위상각을 초과하여 선도합니다.Երբ կոնդ
Edwiin
06/02/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը