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电阻的温度(电阻的温度系数)

发布时间:2023-07-31
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电阻与温度的关系

导体的电阻与温度的关系:纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1摄氏度,电阻值增大千分之几。碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。

金属材料在温度不高时,ρ(ρ为电阻率——常用单位Ω·mm2/m)与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。α是电阻率的温度系数,与材料有关。

金属导体温度越高,电阻越大,温度越低,电阻越小。超导现象:当温度降低到一定程度时,某些材料电阻消失。

对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等。对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳。电阻是导体本身的一种属性,因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。

电阻与温度的关系电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1°C时电阻值发生变化的百分数。

对于纯金属来说,电阻随温度的变化比较规则,在温度变化范围不大时,电阻与温度之间的关系正相关,不同金属材料的电阻温度系数亦不相同,温度与电阻的正相关关系不明显,但有些合金的电阻随温度变化很小。

电阻与温度关系公式

1、电阻ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。半导体材料的α一般是负值且有较大的量值。

2、α=(R2-R1)/R1(t2--t1)式中R1--温度为t1时的电阻值,Ω;R2--温度为t2时的电阻值,Ω。

3、金属材料在温度不高时,ρ(ρ为电阻率——常用单位Ω·mm2/m)与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。α是电阻率的温度系数,与材料有关。

4、电阻将按下列公式随温度发生变化:R=R0(1+aθ)式中R是θ℃的电阻,R0是0℃时的电阻,a是常数。比较精确的式子是:R=R0(l+aθ+bθ2)式中b是第二个常数。

热电阻的,测温范围一般是多少?

热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。

热电阻广泛用于测量-200~+850°C范围内的温度,少数情况下,低温可测至1K,高温达1000°C。热电偶可以直接测量各种生产过程中的-80~+500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。

热电偶测量温度的范围 0~ 1300 ℃ ,而热电阻测量温度的范围 -100~500℃ 。

看你的选择了 热电阻:-200~420℃〔PT100〕-50~150℃〔CU50〕热电偶:0-1300℃〔K〕0-800℃ 〔E〕0-1600℃〔S〕0-1800℃〔B〕以上为常用热电阻、热电偶的型号以及量程。

℃以下中低温。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。

热电阻测量电阻值为112,对应的温度是多少

下面是Pt100热电阻分度表。可以自己查。

假如测得的电阻值为112欧姆,那么,t=((112-100)/0.4)=30(℃)若要精确测量,应将测得的电阻值与热电阻的温度-电阻对应表来进行查取。

pt100热电阻的电阻值为100欧姆(可用普通万用表测量)时,对应的环境温度为0℃,电阻值每增加或减小1欧姆,对应的温度也增加或减小5℃;比如测得热电阻的阻值为115欧姆,则实际温度为(115-100)x5=35摄氏度。

Rt为t℃时的电阻值,R0为0℃时的阻值。公式中的A,B,系数为实验测定。

PT100如果知道了阻值,有2个办法可以知道此阻值下的温度。一:通过计算得到阻值对应的温度,此方法过于复杂一般不推荐,二:通过PT100的分度表查对应阻值即可知道温度。推荐的办法,PT100分度表网上可以下到很多。

热电阻温度变送器

温度变送器电阻对应温度,是指温度变送器通过检测温度元件的电阻值,来输出相应的温度信号。不同的温度元件具有不同的电阻-温度关系,因此不同类型的温度变送器适用于不同的温度元件。常用的温度元件包括热电偶和热电阻。

一体化温度变送器热电阻pt100的打点方式如下。

温度变送器的选择主要基于测量范围。当测量范围预计在总范围内时,可以选择铂电阻。较窄的范围通常要求变送器必须具有较高的基本电阻,以便获得较大的电阻变化。

电阻和温度的关系是什么?

导电体 在接近室温的温度,良导体的电阻值,通常与温度成正比:R=R0+aT 上式中的a称为电阻的温度系数。半导体 未经掺杂的半导体的电阻随温度而下降,两者成几何关系:R=R0×e^(a/T)有掺杂的半导体变化较为复杂。

电阻ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。半导体材料的α一般是负值且有较大的量值。

对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等。对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳。电阻是导体本身的一种属性,因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。

α是电阻率的温度系数,与材料有关。锰铜的α约为1×10-1/℃(其数值极小),用其制成的电阻器的电阻值在常温范围下随温度变化极小,适合于作标准电阻。

电阻与温度的关系电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1°C时电阻值发生变化的百分数。

是和温度成正比例的关系,即温度越高,电阻的阻值越大。但是如果是半导体做成的电阻,(如光敏电阻,对光信号敏感,会依光的强弱改变阻值,其他诸如湿敏电阻,热敏电阻)则是与温度成反比关系,即温度高组织小。

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