4. Variación de la resistencia con la temperatura
¿Qué os a parecido el efecto Joule? ¿Interesante, verdad?.
Como sabréis el efecto del calor y del frío afectan a todos los materiales. Por ejemplo, en un metal el calor hace que se dilate mientras que el frío provoca el caso contrario, es decir, que se contraiga.
Pues en las resistencias la variación de temperatura hace que ésta aumente o disminuya su valor y que se pueda calcular.
Es por esto que cuando se diseña un circuito hay que tener en cuenta las condiciones anteriores de forma que garantice su correcto funcionamiento. Piensa que no es lo mismo un aparato eléctrico trabajando en un horno que en una cámara frigorífica.
La propiedad específica de cada sustancia se denomina resistividad, que se define como la resistencia que ofrece un material de 1 metro de largo y una sección de 1 m2 al paso de la corriente. Sus unidades en el Sistema Internacional es Ω x m.
La resistividad aumenta con la temperatura, de modo que podemos decir que:
: Resistividad.
: Coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura.
T : temperatura
A continuación tienes una tabla con los valores de resistividad de diferentes materiales. Fíjate la diferencia existente entre los aislantes y los conductores.
Sustancia | |
Aluminio |
2,63 x 1-8 |
Cobre |
1,72 x 10-8 |
Plata |
1,47 x 1-8 |
Oro |
2,3 x 10-8 |
Azufre |
1 x 1015 |
Madera |
108 |
El paso de corriente por una línea eléctrica provoca una caída de tensión como consecuencia de la resistencia de los conductores. Para los cálculos de las caídas de tensión en las líneas la resistencia que opone un conductor al paso de la corriente es:
Donde:
l: es la longitud de la línea
S: la sección del conductor
Existen resistencias que varian su valor con la temperatura, estas pueden ser de coeficiente negativo o positivo, se denominan NTC y PTC respectivamente.
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Imagen 7. Resistencia NTC. Banco de imágenes del ITE Licencia Creative commons. |
Imagen 8. Símbolo de una PTC. Banco de imágenes del ITE Licencia Creative commons |