Введение
Противостойкость провода предназначен для изготовления электрических резисторов (которые используются для управления количеством тока в цепи). Лучше, если используемый сплав имеет высокое сопротивление, так как тогда можно использовать более короткий провод. Во многих ситуациях стабильность резистора имеет первостепенное значение, и, таким образом, температурный коэффициент сопротивляемости и коррозионной стойкости сплава играет большую роль в выборе материала. При использовании проволоки сопротивления для нагревательных элементов (в электрических обогревателях, тостерах и т. д.) важно обеспечить высокое сопротивление и устойчивость к окислению. Иногда проволоку изолируют керамическим порошком и обкладывают трубкой из другого сплава. Такие нагревательные элементы используются в электрических печах и водонагревателях, а также в специализированных формах для кухонных плиток. ОКТ
Типы
Нихром, немагнитный сплав никеля и хрома 80/20, является наиболее распространенным проводом для нагрева, поскольку он обладает высоким сопротивлением и устойчивостью к окислению при высоких температурах до 1400 °C (2552 °F). При использовании в качестве нагревательного элемента сопротивляющийся провод обычно скручивается в катушки. Кантал (сплав 875/815), семейство сплавов железохрома и алюминия (gadgadgetFeCrAl), используется в широком диапазоне применений при высоких температурах, до примерно одного сложности при использовании нихром или канталового провода заключается в том, что обычная электрическая паяльница на основе оловяна не будет связываться с ним, поэтому соединения с электрическим питанием должны быть сделаны с использованием других методов, таких как соединители с зажимками или винтовые терминалы. Константан (gadgetCu55Ni45) имеет низкий температурный коэффициент сопротивления; и как медный сплав, он легко подлежит паянию. Другие сплавы с постоянной стойкостью включают марганин (Cu86Mn12Ni2), Купрон (Cu86Mn44Mn3) и Эванохм. Растворы примерно Balco (Niadoks70Fe30) и подобные сплавы имеют очень высокие, но более линейные температурные коэффициенты сопротивления, что делает их подходящими для датчиков. Многие элементы и сплавы использовались в качестве проволоки для специальных целей. В таблице ниже перечислены сопротивляемость некоторых распространенных материалов. Сопротивление аморфного углерода на самом деле имеет диапазон 3,8 4,1 × 10−6 Ω м. МатериалОборотность (ом смл/фут) (10−6 ом·см) Алюминий 15,94 2,650 Медь 42,1 7,0 Углерод (аморфный) 23,8 3,95 Константан 272,97 45,38 Медь 10,09 1,678 Железо 57,81 9,61 Манганин 290 48,21 Молибден 32,12 5,34 Нихром 675 112,2 Нихром V 650 108,1 Никель 41,69 6,93 Платина 63,16 10,5 Нержавеющая сталь (304) 541 90 Сталь (0,5% углерод) 10062 Цинк 35,49 5,90
Balco (|Ni70Fe30) and similar alloys have very high, but more linear, temperature coefficients of resistivity, making them suitable for sensing elements. Many elements and alloys have been used as resistance wire for special purposes. The table below lists the resistivity of some common materials. The resistivity of amorphous carbon actually has a range of 3.8 – 4.1 × 10−6 Ω m.
MaterialResistivity (ohm cmil/ft) (10−6 ohm·cm) Aluminum 15.94 2.650 Brass 42.1 7.0 Carbon (amorphous) ≃23.8 ≃3.95 Constantan 272.97 45.38 Copper 10.09 1.678 Iron 57.81 9.61 Manganin 290 48.21 Molybdenum 32.12 5.34 Nichrome 675 112.2 Nichrome V 650 108.1 Nickel 41.69 6.93 Platinum 63.16 10.5 Stainless steel (304) 541 90 Steel (0.5% carbon) 100 16.62 Zinc 35.49 5.90