Kalkulator rezystancji termistora

To narzędzie stosuje zależność T (K) = temperatura docelowa (C) + 273,15; T0 (K) = temperatura odniesienia (C) + 273,15; R = R0 × exp(B × (1/T - 1/T0)); stosunek = R / R0. Wykorzystuje 4 wartości (Rezystancja odniesienia R0 (omy) w Ω, Temperatura odniesienia T0 (°C) w °C, Wartość β B (kelwiny) w kelvin, Temperatura docelowa (°C) w °C) i daje następujący wynik: Rezystancja (w Ω). Ponieważ jest to wzór czysto matematyczny lub fizyczny, a nie reguła specyficzna dla danego kraju, wynik nigdy nie zmienia się w czasie: te same wartości zawsze dają tę samą odpowiedź, niezależnie od tego, czy sprawdzasz pracę domową, czy weryfikujesz inne narzędzie. Wprowadź swoje wartości w polach poniżej, a wynik zostanie zaktualizowany natychmiast; możesz również udostępnić trwały link, który wstępnie wypełnia dokładne obliczenie, przydatny w nauczaniu, raportach lub pracy zespołowej. Na przykład dla Rezystancja odniesienia R0 (omy) = 10 000 Ω, Temperatura odniesienia T0 (°C) = 25 °C, Wartość β B (kelwiny) = 3 950 kelvin, Temperatura docelowa (°C) = 50 °C wynik to 3 588,182582 Ω, a rozwiązany przykład poniżej pokazuje każdy krok, abyś mógł prześledzić obliczenie i odtworzyć je ręcznie. Metoda to standardowa udokumentowana postać (źródło: NIST / IEEE), a znacznik nad każdym wynikiem wskazuje datę ostatniej weryfikacji. To narzędzie dostarcza informacji ogólnych i nie zastępuje profesjonalnej porady w dziedzinie inżynierii, medycyny, finansów lub nauki; zawsze weryfikuj krytyczne wyniki na podstawie źródła pierwotnego i własnego osądu.

Dla Rezystancja odniesienia R0 (omy) = 10 000 Ω, Temperatura odniesienia T0 (°C) = 25 °C, Wartość β B (kelwiny) = 3 950 kelvin, Temperatura docelowa (°C) = 50 °C wynik to 3 588,182582 Ω.

Wzór: T (K) = temperatura docelowa (C) + 273,15. Źródło: NIST / IEEE, na dzień 2026-07-14.

Rezystancja3 588,182582 Ω

Dotyczy: dowolnych wartości liczbowych. Źródło metody: NIST / IEEE, zweryfikowano 2026-07-14.

Wzór

T (K) = temperatura docelowa (C) + 273,15; T0 (K) = temperatura odniesienia (C) + 273,15; R = R0 × exp(B × (1/T - 1/T0)); stosunek = R / R0

Rozwiązany przykład

Dla Rezystancja odniesienia R0 (omy) = 10 000 Ω, Temperatura odniesienia T0 (°C) = 25 °C, Wartość β B (kelwiny) = 3 950 kelvin, Temperatura docelowa (°C) = 50 °C:

  1. T (K) = temperatura docelowa (C) + 273,15
  2. Dla wartości: Rezystancja odniesienia R0 (omy) = 10 000 Ω, Temperatura odniesienia T0 (°C) = 25 °C, Wartość β B (kelwiny) = 3 950 kelvin, Temperatura docelowa (°C) = 50 °C
  3. Rezystancja = 3 588,182582 Ω

Ten rozwiązany przykład jest jednym z automatycznych testów wartości referencyjnych, które ten kalkulator musi przejść przed publikacją.

Założenia

  • Wartości są liczbami rzeczywistymi w podanych jednostkach.
  • Wynik jest dokładną wartością T (K) = temperatura docelowa (C) + 273,15; T0 (K) = temperatura odniesienia (C) + 273,15; R = R0 × exp(B × (1/T - 1/T0)); stosunek = R / R0; informacja ogólna, nie stanowi porady profesjonalnej.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki wzór jest używany?

T (K) = temperatura docelowa (C) + 273,15; T0 (K) = temperatura odniesienia (C) + 273,15; R = R0 × exp(B × (1/T - 1/T0)); stosunek = R / R0, standardowa udokumentowana forma; źródło: NIST / IEEE.

Czy wynik zmienia się w czasie?

Nie. To wzór czysto matematyczny: te same wartości zawsze dają ten sam wynik.

Źródła urzędowe i weryfikacja

Sprawdzone przez zespół CalculatorHub, zredagowane przez James Graham, 2026-07-14. Zobacz naszą metodologię. Informacja ogólna, nie stanowi porady profesjonalnej.