http://sites.schaltungen.at/elektronik/leitungswiderstand
Wels, am 2015-12-24BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken
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~015_b_PrennIng-a_elektronik-leitungswiderstand (xx Seiten)_1a.pdf
https://www.megatron.de/kategorie/praezisions-widerstaende.html?
Leitungswiderstand berechnenOnline Rechner |
·l
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·l
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A·R
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A·R
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Überprüfung der Berechnung! Hilfe nötig? Bitte nur Zahlen in drei Feldern eingeben und das freie Feld anklicken! |
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A | Querschnittsfläche |
1 |
mm² | |
Spezifischer Widerstand (gesprochen: Rho) |
0,01786 |
Ohm·mm²/m (Ohm·m) |
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l | Leitungslänge |
10 |
m | |
R | Leitungswiderstand |
0,18 |
Ohm | |
Stellen hinter dem Komma: 2 3 4 5 |
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l · · I
|
l · · I
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A · UA
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A · UA
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Überprüfung der Berechnung! Hilfe nötig? Bitte nur Zahlen in vier Feldern eingeben und das freie Feld anklicken! |
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A | Querschnittsfläche |
1 |
mm² | |
Spezifischer Widerstand (gesprochen: Rho) |
0,0178 |
m/Ohm·mm² | ||
l | Leitungslänge |
10 |
m | |
I | Stromstärke |
0,02 |
A | |
UA | Spannungsfall |
0,00356 |
V | |
Stellen hinter dem Komma: 2 3 4 5 |
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http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Leitungswiderstand.htm
Temperaturbeiwert 1/K
Leitfähigkeit von Kupfer: 56 m(Ohm*mm2)
Temperaturbeiwert von Kupfer ist: 3.9*10^-3 1/K.
Pro Grad(Kelvin) Erwärmung, verschlechtert sich die Leitfähigkeit um den oben genannten Anteil.
Dann das Ganze noch in den Spezifischen Widerstand umrechnen und fertig.
Der Temperaturbeiwert ist das Maß für die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands eines Materials. Meistens handelt es sich um einen unerwünschten Nebeneffekt.
Je geringer der Temperaturbeiwert, um so weniger verändert sich der Widerstand bei einer Temperaturänderung.
Man benützt K (Kelvin) gerne bei Temperatur-Koeffizienten anstelle von Grad Celius.
Es gilt 0 K = ca. -273 Grad Celsius.
Die Umrechnung ist so gewählt, weil es bei diesem Zustand keine thermisch bedingten Schwingungen mehr gibt.
http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspezir.htm
Temperatur Widerstände / Temperaturabhängig
Widerstände sind abhängig von der Temperatur. Aber wie kann man diese Temperaturabhängigkeit von Widerständen berechnen? Genau dies zeige ich euch in den nächsten Abschnitten. So werden Gleichungen bzw. Formeln besprochen und auch Beispiele vorgerechnet. Dieser Artikel gehört zu unserem Bereich Physik bzw. Elektrotechnik.
Werden elektrische Schaltungen betrieben, so werden diese wärmer. Dadurch ändert sich der Widerstandswert von Leitungen und Bauteilen. In manchen Fällen ist dies völlig egal, in anderen ist die Änderung der Widerstandswerte jedoch sehr kritisch. Es gehört oftmals einiges an Erfahrung als Entwickler dazu, dies richtig zu bewerten. Doch soweit möchte ich hier nicht gehen. In den nächsten Abschnitten geht es erst einmal darum, wie sich der Widerstand ändert, wenn die Temperatur sich ändert.
Es gibt zahlreiche Darstellungen für Gleichungen bzw. Formeln was die Temperaturabhängigkeit von Widerständen angeht. Ich habe mich in diesen Artikel für die meines Erachtens leichteste Darstellung entschieden. Sehen wir uns die beiden Gleichungen an, im Anschluss besprechen wir Beispiele:
Dabei gilt:
- Delta R ist die Änderung des Widerstands in Ohm
- Alpha ist der Temperaturkoeffizient und abhängig vom Material
- Delta T ist die Änderung der Temperatur
- RK ist der Widerstandswert vor der Temperaturerhöhung
- RW ist der Widerstandswert nach der Temperaturerhöhung
Hinweise:
- Eine Änderung der Temperatur von 1 Grad Celsius entspricht auch einer Änderung der Temperatur von 1 Kelvin.
- Bei Aufgaben berechnen wir zunächst das Delta R, also wie stark sich die Temperatur ändert und setzen dies in die 2. Gleichung ein
ENDE