電阻率與電阻溫度係數的關係電阻溫度係數與電阻功率係數有什麼關係?

2021-03-07 10:08:09 字數 5440 閱讀 2388

1樓:匿名使用者

材料的電阻率

ρ隨溫度

變化的規律為ρ=ρ0(1+at),其中α稱為電阻溫度係數,ρ內0是材料在t-0 ℃時的電

容阻率 的溫度範圍內α是 無關的常量。電阻一般隨溫度的增加而增加,有正溫度係數;而某些非金屬如碳等則相反,具有負溫數係數.利用具了負溫度係數的兩種材料的互補特性,可製成阻值在一定溫度範圍內不隨溫度變化的電阻。

2樓:景高掌彭澤

我已經很久沒弄bai電學了,試著du回答你吧1.電阻zhi率指外界條件不變dao自身與電阻的關係內,與材料直徑等有關

容,電阻溫度係數是同一原件在不同溫度下的電阻函式關係2.當然是本身溫度了,溫度不同電子運動的速度不同,影響電阻率的大小,現在測溫度很容易了,像空調的遙控器都有乙個電子溫度計。

3.可以做感測器,比如利用溫度不同電阻不同做報警器,溫度計,知道他的電阻大小就知道溫度

可以在沒人的情況下報告火警,各類感測器都是這個原理4.實際中你總不能吧硬體中的線路破壞了,拿下來測吧,測完了就不能用了,湘計算機的線路板很複雜的

電阻溫度係數與電阻功率係數有什麼關係?

3樓:睿思電阻

電阻溫度係數(temperature coefficient of resistance,tcr)

電阻功率係數(power coefficient of resistance,pcr)

從本質上來說,tcr與pcr都反應溫度對電阻的影響。不同的環境溫度通過熱傳導,試圖建立與電阻表面相一致的溫度;與此同時,電阻自熱產生熱量,通過電阻表面散去;這種兩種因素的疊加,最終在電阻表面建立熱平衡,達到某一穩定溫度。電阻阻值的漂移量與此熱平衡溫度有關。

實際應用時候,環境溫度會有波動,電阻功率也會有所調節,所以建立溫度係數和功率係數來近似描述阻值的最終相對漂移量。

電阻..電阻率。和電阻溫度係數 20

4樓:匿名使用者

1,電阻:就是一段導體或乙個元器件對電流流動阻礙,就電阻。電阻越小,電流約容易通過,電阻越大,電流約難通過,和導線直徑,材質有關,比如你門開的大,同時通過的人就多,反之,就小,沒門,就通不過了。

電阻率:特定單位的特定電阻就是電阻率,不同的導體即使相同的截面積和長度,電阻值都是不同的,比如你都開了個1平方的門,但是,門開的很高,人不好通過,或者說你是n個小孔,人同樣不好通過,電阻率越低,特定條件下的電阻就越低。

電阻溫度係數:任何導體高溫和低溫時電阻都是不同的,並且每種導體受溫度的影響也不同,就這就是溫度係數,比如乙個門很燙,你通過的時候就要小心翼翼了。

2,溫度20,指的是室溫20,因為是室溫為20的時候,其實所有的固體表面溫度也都是20度,但是你為什麼溫度相同,你摸鐵覺得冰,摸木頭不覺得冰呢,其實不是鐵的溫度低,而是鐵的導熱好,它的溫度比你的體溫低,一接觸,它迅速把你手上的熱量給吸走了,你就感覺到很並,高溫時相反,快速把熱傳給你,你感覺到燙。室溫用個溫度計就可以測量了。實際應用中不需要那麼苛刻的要求,人家作為技術引數測出來肯定要說明測試溫度的。

3,電阻可以分壓(如2個電阻串聯後就分壓了),限流(讓你的電流沒這麼大,產生阻礙),後2個是引數,不是實物,不存在可以幹什麼的問題。

4,有很多情況不方便測試,比如,拉了一條電線,很長,那你怎麼測電線的電阻?這個時候,只要知道電線前端的電壓、末端的電壓及通過的電流,就能得到電阻。

5樓:匿名使用者

我已經很久沒弄電學了,試著回答你吧

1.電阻率指外界條件不變自身與電阻的關係,與材料直徑等有關,電阻溫度係數是同一原件在不同溫度下的電阻函式關係

2.當然是本身溫度了,溫度不同電子運動的速度不同,影響電阻率的大小,現在測溫度很容易了,像空調的遙控器都有乙個電子溫度計。

3.可以做感測器,比如利用溫度不同電阻不同做報警器,溫度計,知道他的電阻大小就知道溫度

可以在沒人的情況下報告火警,各類感測器都是這個原理

4.實際中你總不能吧硬體中的線路破壞了,拿下來測吧,測完了就不能用了,湘計算機的線路板很複雜的

6樓:匿名使用者

能這麼問說明也懂了不少,看問題有方向。

假設現在有一段導體,什麼樣的導體,人或銅線?不管,只要能導電說明問題就行。

當電流通過這段導體時因導體的材質會阻礙電荷的經過,產生部分消耗,這個阻礙就是電阻。

當然我們會選擇能夠減少阻礙電流通過的材質,人,人做別的非常優秀,雖導電,但做導體不行,它阻礙的更多。銅線可以,是非常好的導電材料,阻礙的很小,但也有阻礙,比如一公尺的橫截面1平方公釐的銅線在一秒鐘阻礙掉多少電流,就是電阻率。

電流通過導體時產生的消耗會發生熱,發熱使導體的原子改變,會不利於電流的通過。在實際電路設計過程中就要考慮這種問題,為了使這種現象能夠被計算,就要先確定乙個溫度值設為基礎值,就是20度,當溫度公升高一度是,阻值公升高的多少就是這種導體的溫度電阻係數。

顯然,溫度電阻係數指的是導體的溫度,而非大氣的溫度變化。使用儀器能夠快速而準確地測量出它們的各種數值,但是不知道它們相互之間的關係,乙個工程交給你,也會不知道從**下手,so,測量是在計算的基礎上進行的。

7樓:匿名使用者

材料的電阻率ρ隨溫度變化的規律為ρ=ρ0(1+at),其中α稱為電阻溫度係數,ρ0是

材料在t-0 ℃時的電阻率 的溫度範圍內α是 無關的常量。電阻一般隨溫度的增加而增加,有正溫度係數;而某些非金屬如碳等則相反,具有負溫數係數.利用具了負溫度係數的兩種材料的互補特性,可製成阻值在一定溫度範圍內不隨溫度變化的電阻。

電阻率與溫度的關係?

8樓:匿名使用者

金屬材料在溫度不高時,ρ(ρ為電阻率——常用單位ω·mm2/m)與溫度t(℃)的關係是ρt=ρ0(1+at),式中ρt與ρ0分別是t℃和0℃時的電阻率。

α是電阻率的溫度係數,與材料有關。錳銅的α約為1×10-1/℃(其數值極小),用其製成的電阻器的電阻值在常溫範圍下隨溫度變化極小,適合於作標準電阻。

已知材料的ρ值隨溫度而變化的規律後,可製成電阻式溫度計來測量溫度。半導體材料的α一般是負值且有較大的量值。

實驗證明,絕大多數金屬材料的電阻率溫度係數都約等於千分之4左右,少數金屬材料的電阻率溫度係數極小,就成為製造精密電阻的選材,例如:康銅、錳銅等。

擴充套件資料

電阻率較低的物質被稱為導體,常見導體主要為金屬,而自然界中導電性最佳的是銀,其次為半導體,矽鍺。當存在外電場時,金屬的自由電子在運動中不斷和晶格節點上做熱振子的正離子相碰撞,使電子運動受到阻礙,因而就具有了一定的電阻。

其他不易導電的物質如玻璃、橡膠等,電阻率較高,一般稱為絕緣體。介於導體和絕緣體之間的物質(如矽) 則稱半導體。電阻率的科學符號為 ρ(rho)。

已知物體的電阻,可由電阻率ρ、長度 l 與截面面積a 計算:ρ=ra/i,在該式中, 電阻r單位為歐姆,長度 l 單位為公尺,截面面積 a 單位為平方公尺,電阻率 ρ單位為歐姆·公尺。

9樓:匿名使用者

單一金屬:電阻率隨溫度的公升高而公升高【成線性關係】; 合金:電阻率幾乎不隨溫度的變化而變化【標準電阻】; 絕緣體和半導體:隨溫度的公升高而減少【不成線性關係】。

10樓:匿名使用者

金屬電阻率隨溫度上公升加大

石墨電阻率隨溫度上公升減小

11樓:匿名使用者

普通電阻電阻率隨溫度公升高而公升高 也就是說溫度公升高後 電阻變大

12樓:匿名使用者

電阻率越大,溫度越高

電阻率與電阻阻值大小的有何關係

13樓:我是乙個麻瓜啊

(1)當電阻的長度和截面積相同時,電阻的阻值與電阻率成正比。

(2)導體的電阻r跟它的長度l成正比,跟它的橫截面積s成反比,公式為r=ρl/s 。其中ρ:製成電阻的材料的電阻率,l:

繞製成電阻的導線長度,s:繞製成電阻的導線橫截面積,r:電阻值。

由此可見,當電阻的長度和截面積相同時,電阻的阻值與電阻率成正比,即電阻率越大的電阻的阻值越大。

14樓:喵喵喵

當電阻的長度和截面積相同時,電阻的阻值與電阻率成正比。

電阻率(resistivity)是用來表示各種物質電阻特性的物理量。

其中的ρ就是電阻率,l為材料的長度, s為面積。可以看出,材料的電阻大小與材料的長度成正比,即在材料和橫截面積不變時,長度越長,材料電阻越大:而與材料橫截面積成反比,即在材料和長度不變時,橫截面積越大,電阻越小。

擴充套件資料

對電阻壽命影響的因素

1、溫度,溫度過高可以很快使其燒毀;

2、環境的酸鹼度,直接腐蝕電阻導致其損壞;

3、外力,超過一定的力的限度,電阻就會斷裂;

所以要是電阻壽命延長,散熱要好,防止燒毀,環境要乾燥,無汙染物,避免外力作用。

1m歐的電阻阻值很高,在低壓中使用時由於功率消耗少,工作環境影響甚微,一般壽命都很長,不需要特別注意(相對其他如電解電容等元件)。有問題大都是在高壓工作時產生的。

高壓工作時,電阻的製造工藝、使用材質都有相當的要求.要考慮使用功率往往會用到最大的可能(電阻的安全功率值是實際工作功率的兩倍以上,有些產品設計不當,往往使用功率和電阻額定功率值過於接近);所以溫度的耐受能力是最基本的要求。

而瞬間脈衝電壓和湧浪電流也會對電阻造成致命的打擊,對於引腳焊接不良,絕緣製程有瑕疵的產品,不用多久就崩潰燒毀.正確使用的電阻,使用壽命在10萬小時以上不成問題。

所以像1m歐這樣的高阻值電阻是有區分高壓和一般用途的.高壓專用的電阻**比一般電阻高數倍,不過電阻終究是低價元件,而且在高壓使用的電阻數量不是很多。對於高壓大電流的場景,留有足夠的降額設計,有效提高電阻的壽命。

15樓:發展

(1)當電阻的長度和截面積相同時,電阻的阻值與電阻率成正比。

(2)導體的電阻r跟它的長度l成正比,跟它的橫截面積s成反比,還跟導體的材料有關係,這個規律就叫電阻定律(law of resistance),公式為r=ρl/s 。其中ρ:製成電阻的材料的電阻率,l:

繞製成電阻的導線長度,s:繞製成電阻的導線橫截面積,r:電阻值。

由此可見,當電阻的長度和截面積相同時,電阻的阻值與電阻率成正比,即電阻率越大的電阻的阻值越大。

16樓:匿名使用者

電阻與電阻率的關係式

導體的電阻

= 導體的電阻率 × 導體的長度 / 導體的橫截面積

電阻與溫度關係公式

17樓:**雞取

電阻ρ與溫度t(℃)的關係是ρt=ρ0(1+at),式中ρt與ρ0分別是t℃和0℃時的電阻率。

已知材料的ρ值隨溫度而變化的規律後,可製成電阻式溫度計來測量溫度。半導體材料的α一般是負值且有較大的量值。製成的電阻式溫度計具有較高的靈敏度。

有些金屬(如nb和pb)或它們的化合物,當溫度降到幾k或十幾k(絕對溫度)時,ρ突然減少到接近零,出現超導現象。

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