Der Temperaturkoeffizient ist die relative Änderung einer physikalischen Größe bei einer Temperaturänderung von 1 K (Kelvin).
R = physikalische Größe
T = Temperatur
T0 = Bezugstemperatur
α = Temperaturkoeffizient im Temperaturintervall Δt = T - T0
R(T) = R(T0) * (1 + α(T - T0))
α hat die Dimension 1/K oder K-1.
Temperaturkoeffizienten gibt es für die Länge und das Volumen (siehe Wärmeausdehnung), den Druck, den elektrischen Widerstand und andere Größen. Ein einfacher linearer Zusammenhang liegt im allgemeinen nur in einem begrenzten Temperaturintervall vor. Ausnahme: für ideale Gase sind die Temperaturkoeffizienten für Druckänderung und Volumenänderung = 1/273 K-1.
Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands
Die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands und damit der Bauelemente (Leitungen, Widerstände) muss bei der Konstruktion von Baugruppen und der Auslegung von Schaltungen immer einkalkuliert werden. Andererseits wird diese Eigenschaft auch genutzt, z.B. bei Widerstandsthermometern.
Der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands ist - wie oben schon erwähnt - nicht linear. Deshalb gibt es für das standardisierte Widerstandsthermometer Pt100 Polynome zur Berechnung der absoluten Temperatur aus dem gemessenen Widerstand. Bei den in der Elektrotechnik wichtigen Leitermaterialien Kupfer und Aluminium kann im Temperaturbereich 0 bis 50°C für Abschätzungen mit den Wert 0,4%/K gerechnet werden.
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