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1,甚么事金属的电阻温度系数

温度升高,金属电阻值一般会变大的。 电阻率与温度的具体关系为:ρ=ρ0(1+αt),其中ρ0为零度时导体的电阻率,α为导体的温度系数。 温度系数α:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。 电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm

甚么事金属的电阻温度系数

2,电阻温度系数其描述的是物质的什么性质

即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B值,所以种之为材料常数。 B值可以通过测量在25摄氏度和50摄氏度(或85摄氏度)时的电阻值后进行计算。B值与产品电阻温度系数正相关,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。 温度系数就是指温度每升高1度,电阻值的变化率。采用以下公式可以将B值换算成电阻温度系数: 电阻温度系数=B值/T^2 (T为要换算的点绝对温度值)
电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称tcr)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10e(-6)/℃)。定义式如下:tcr=dr/(r.dt)实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式如下:tcr(平均)=(r2-r1)/r1(t2-t1)有负温度系数、正温度系数及在某一特定温度下电阻只会发生突变的临界温度系数。

电阻温度系数其描述的是物质的什么性质

3,什么是贴片电阻的温度系数

lx贴片电阻温度系数:贴片电阻值随温度升高而增大的电阻具有正温度系数,反之则为负温度系数。通常的电阻都是负温度系数的产品。由于温度变化1℃时,绝对电阻值变化很小,因此通常的电阻温度系数以ppm/℃为单位。ppm (part per million)意为百万分之一。常用贴片电阻的温度系数为100ppm/℃左右。电阻的精度误差:电阻的误差指电阻器的实际阻值与标称阻值的差异。常用电阻的精度都控制在5%(误差等级用J表示)以内,一些特殊材质的电阻可控制在1%以内。对于电阻排,几个电阻是一次性生产的,所以阻值的相对误差很小,可以控制在1%以内。
贴片电阻的温度系数 是指电阻对温度的变化率,即是单位温度变化下,电阻值的改变值。ppt是powerpoint 的简写。 是microsoft office 软件包里面的一个,主要用于演讲稿和教师课件,广告等的制作此软件的最小单位是幻灯片,多张幻灯片便构成了一个作品。与word,excel,acess,frontpage是同属于microsoft office 系列的软件不知满意不??

什么是贴片电阻的温度系数

4,介质绝缘电阻具有什么温度系数

不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献〔1〕所推荐公式为 ·B级热固性绝缘R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1) 式中 R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。 ·热塑性绝缘 R1=R2×2(t2-t1)/10(2) 文献〔2〕所推荐公式为 ·B级绝缘 Rc=Kt×Rt(3)式中 Rc为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;Rt为测量温度为t时的绝缘电阻值,MΩ;Kt为绝缘电阻温度换算系数。 换算至40℃时,不同温度下绝缘电阻温度换算系数见图1,绝缘电阻换算至40℃及75℃时的绝缘电阻温度换算系数见表1。
绝缘材料电阻系数很大,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的,在离子性导电中,作为电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶体中分离出来的离子后,则材料具有一定的导电能力,当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数目也增加,因而导电能力增加,绝缘电阻减小。 而在自由电子性导电的金属中,其所具有的自由电子数目是固定不变的,而且不受温度影响,当温度升高时,材料中原子、分子的运动增加,自由电子移动时与分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增大,即金属导体随温度升高电阻也增大了。
减函数

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