Dépendance de la résistance à la température Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance = Résistance à la température de référence*(1+Coefficient de température de résistance*Changement de température)
R = Rref*(1+α*∆T)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est une mesure de l’opposition au flux de courant dans un circuit électrique. Son unité SI est l'ohm.
Résistance à la température de référence - (Mesuré en Ohm) - La résistance à la température de référence est l'opposition offerte au flux de courant dans un circuit électrique.
Coefficient de température de résistance - (Mesuré en Par Kelvin) - Le coefficient de température de résistance est le changement de résistance par degré de changement de température.
Changement de température - (Mesuré en Kelvin) - Le changement de température est la différence entre la température initiale et la température finale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance à la température de référence: 2.5 Ohm --> 2.5 Ohm Aucune conversion requise
Coefficient de température de résistance: 16 Par degré Celsius --> 16 Par Kelvin (Vérifiez la conversion ici)
Changement de température: 40 Kelvin --> 40 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R = Rref*(1+α*∆T) --> 2.5*(1+16*40)
Évaluer ... ...
R = 1602.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1602.5 Ohm --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1602.5 Ohm <-- Résistance
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

8 La résistance Calculatrices

Dépendance de la résistance à la température
Aller Résistance = Résistance à la température de référence*(1+Coefficient de température de résistance*Changement de température)
Résistivité du matériau
Aller Résistivité = (2*[Mass-e])/(Nombre de particules de charge gratuites par unité de volume*[Charge-e]^2*Temps de relaxation)
Résistance interne à l'aide du potentiomètre
Aller Résistance = (Longueur-Longueur finale)/Longueur finale*Résistance finale
La résistance
Aller Résistance = (Résistivité*Longueur du conducteur)/Zone transversale
Résistance à l'étirement du fil
Aller Résistance = (Résistance finale*Longueur^2)/((Longueur finale)^2)
Résistance du fil
Aller Résistance = Résistivité*Longueur/Zone transversale
Résistance équivalente en parallèle
Aller Résistance équivalente = (1/Résistance+1/Résistance finale)^(-1)
Résistance équivalente en série
Aller Résistance équivalente = Résistance+Résistance finale

Dépendance de la résistance à la température Formule

Résistance = Résistance à la température de référence*(1+Coefficient de température de résistance*Changement de température)
R = Rref*(1+α*∆T)

Quelles sont les propriétés de la dépendance à la température de la résistance?

La plupart des matériaux conducteurs changent de résistance spécifique avec les changements de température. C'est pourquoi les valeurs de résistance spécifique sont toujours spécifiées à une température standard (généralement 20 ° ou 25 ° Celsius). Le facteur de changement de résistance par degré Celsius de changement de température est appelé le coefficient de température de résistance. Ce facteur est représenté par la lettre minuscule grecque «alpha» (α). Un coefficient positif pour un matériau signifie que sa résistance augmente avec une augmentation de la température. Les métaux purs ont généralement des coefficients de température positifs de résistance. Des coefficients proches de zéro peuvent être obtenus en alliant certains métaux. Un coefficient négatif pour un matériau signifie que sa résistance diminue avec une augmentation de la température. Les matériaux semi-conducteurs (carbone, silicium, germanium) ont généralement des coefficients de température négatifs de résistance.

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