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導体の抵抗率に影響を与える特性
温度は導体の抵抗率に影響します。 温度 導体の抵抗率を理解する場合、重要な役割を果たす重要な特性の 1 つは温度です。温度は導体の抵抗率に直接影響し、電子が材料中をどの程度流れやすいか流れにくいかに影響します。この記事では、温度と抵抗率の関係と、温度の変化が材料の導電率にどのような影響を与えるかを探っていきます。 一般に、導体の温度が上昇すると、その抵抗率も増加します。これは、温度が高くなると材料内の原子の振動がより激しくなり、電子と原子の間の衝突の可能性が高まるためです。これらの衝突により電子の流れが妨げられ、その結果、抵抗率が高くなります。この現象は、抵抗率の温度係数として知られています。 材料が異なれば、抵抗率の温度係数も異なります。つまり、材料によっては、他のものよりも温度の変化に敏感です。たとえば、金属は通常、抵抗率が正の温度係数を持っています。これは、その抵抗率が温度とともに増加することを意味します。一方、半導体や絶縁体は負の抵抗率温度係数を持つ場合があり、その抵抗率は温度とともに減少します。 抵抗率に対する温度の影響の最もよく知られた例の 1 つは超伝導体の場合です。超伝導体は、非常に低い温度、通常は絶対零度に近い温度で抵抗率がゼロになる材料です。超伝導として知られるこの現象は、このような低温では原子の振動が最小限に抑えられ、電子が抵抗なく物質中を流れることができるために発生します。超電導体のこのユニークな特性は、磁気浮上列車や高速 MRI 装置など、数多くの技術の進歩につながりました。 製品名 PH/ORP-6900 pH/ORP変換器コントローラー 測定パラメータ 測定範囲 解像度比 精度 pH 0.00~14.00 0.01 ±0.1 ORP (-1999~+1999)mV 1mV ±5mV(電気メーター) 温度 (0.0~100.0)℃ 0.1℃ ±0.5℃ 試験液の温度範囲 (0.0~100.0)℃ 温度成分 Pt1000感熱素子 (4~20)mA 電流出力 チャンネル番号 2チャンネル 技術的特徴 絶縁型、完全に調整可能、リバース、設定可能、計器/送信デュアルモード ループ抵抗 400Ω(Max),DC 24V 伝送精度 ±0.1mA 制御接点1 チャンネル番号 2チャンネル 電気接点 半導体光電スイッチ プログラマブル 各チャンネルをプログラムしてポイントすることができます(温度、pH/ORP、時間) 技術的特徴 ノーマルオープン/ノーマルクローズ状態/パルス/PID規制のプリセット…