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	<title>Wärmewiderstand - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-26T14:07:49Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=W%C3%A4rmewiderstand&amp;diff=348556&amp;oldid=prev</id>
		<title>~2026-22154-92: Fehler korrigiert: spezifische Wärmekapazität bezieht sich auf die Masse. Hier ist aber die Wärmekapazität pro Volumen gemeint, also die volumenbezogene spezifische Wärmekapazität</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=W%C3%A4rmewiderstand&amp;diff=348556&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-10T09:49:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Fehler korrigiert: spezifische Wärmekapazität bezieht sich auf die Masse. Hier ist aber die Wärmekapazität pro Volumen gemeint, also die volumenbezogene spezifische Wärmekapazität&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Dieser Artikel|behandelt “absolute” Größen (Kennzahlen eines Bauteils). Für die stoffspezifischen Größen siehe [[Wärmeleitfähigkeit]].}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Physikalische Größe&lt;br /&gt;
|Name = Wärmewiderstand&lt;br /&gt;
|Größenart = &lt;br /&gt;
|Formelzeichen = &amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AbgeleitetVon = &lt;br /&gt;
|SI= [[Kelvin|K]]·[[Watt (Einheit)|W]]&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|SI-Dimension= [[Zeit|T]]&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;· [[Länge (Physik)|L]]&amp;lt;sup&amp;gt;−2&amp;lt;/sup&amp;gt;·[[Masse (Physik)|M]]&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;·[[Thermodynamische Temperatur|Θ]]&lt;br /&gt;
|Anmerkungen = &lt;br /&gt;
|SieheAuch = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der (absolute) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wärmewiderstand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (auch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wärmeleitwiderstand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;thermischer Widerstand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) &amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt; ist ein Wärme[[kennwert]] und ein Maß für die Temperaturdifferenz, die in einem Objekt beim Hindurchtreten eines [[Wärmestrom]]es ([[Wärme]] pro Zeitspanne oder Wärmeleistung) entsteht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Infobox Physikalische Größe&lt;br /&gt;
|Name = Wärmeleitwert&lt;br /&gt;
|Größenart = &lt;br /&gt;
|Formelzeichen = &amp;lt;math&amp;gt;G_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AbgeleitetVon = &lt;br /&gt;
|SI=[[Watt (Einheit)|W]]·[[Kelvin|K]]&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|SI-Dimension= [[Zeit|T]]&amp;lt;sup&amp;gt;−3&amp;lt;/sup&amp;gt;·[[Länge (Physik)|L]]&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;·[[Masse (Physik)|M]]·[[Thermodynamische Temperatur|Θ]]&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Nebenbox=1&lt;br /&gt;
|Anmerkungen = &lt;br /&gt;
|SieheAuch = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der [[Kehrwert]] des Wärmewiderstands ist der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wärmeleitwert&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;math&amp;gt;G_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt; des Bauteils.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Definition ==&lt;br /&gt;
Der thermische Widerstand &amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt; bzw. der thermische Leitwert &amp;lt;math&amp;gt;G_{th}&amp;lt;/math&amp;gt; ist definiert als das Verhältnis von Temperaturdifferenz zu Wärmefluss durch einen Körper:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th} = \frac{\Delta T}{\dot Q} \quad&amp;lt;/math&amp;gt; bzw. &amp;lt;math&amp;gt;\quad G_\mathrm{th} = \frac{\dot Q}{\Delta T}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\Delta T&amp;lt;/math&amp;gt; – [[Temperatur]]differenz (z.&amp;amp;nbsp;B. zwischen Außen- und Innenseite einer Thermosflasche oder zwischen einer Kühlfläche und der Umgebungsluft)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;{\dot Q}&amp;lt;/math&amp;gt; – Wärmestrom (z.&amp;amp;nbsp;B. die [[Verlustleistung]] durch ein Fenster oder der Wärmestrom im [[Wärmeübertrager]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Einheit des Wärmewiderstands ist [[Kelvin|K]]/[[Watt (Einheit)|W]], die des Wärmeleitwertes dementsprechend W/K.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungsbeispiele ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für einen Körper mit konstanter [[Querschnittsfläche]] &amp;lt;math&amp;gt;A&amp;lt;/math&amp;gt; senkrecht zum Wärmestrom &amp;lt;math&amp;gt;Q&amp;lt;/math&amp;gt; lässt sich der Wärmewiderstand &amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt; bei [[Homogenität (Physik)|homogenen]] Material über dessen [[Wärmeleitfähigkeit]] &amp;lt;math&amp;gt;\lambda&amp;lt;/math&amp;gt; und die Länge (bzw. Dicke) &amp;lt;math&amp;gt;l&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th} = \frac{l}{\lambda \cdot A}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Rechnen mit Widerständen (statt mit Leitwerten) ist praktisch in Situationen, in denen Widerstände [[Reihenschaltung|in Reihe]] auftreten, wie der [[Wärmeübergang]] auf einen [[Kühlkörper]], die [[Wärmeleitung]] im Kühlkörper und schließlich der Wärmeübergang an die Luft. Mit Leitwerten lassen sich [[Parallelschaltung|parallel aufgebaute]] Widerstände leicht zusammenfassen (z.&amp;amp;nbsp;B. eine Wand, bei der ein Teil aus Beton, Ziegelmauerwerk und Fenster besteht), da sich die einzelnen Leitwerte zum Leitwert des gesamten Bauteils addieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bauphysik ===&lt;br /&gt;
Wenn bei einer [[Styropor]]platte mit einem Wärmewiderstand von 1&amp;amp;nbsp;K/W zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 20&amp;amp;nbsp;K herrscht, dann ergibt sich ein [[Wärmestrom]] durch die Platte von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R_\mathrm{th}} = \mathrm{\frac{20\;K}{1\;\frac{K}{W}}= 20\;W} \,&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Saison-Wärmespeicher ===&lt;br /&gt;
Ein [[Wärmespeicher]] entlädt sich durch unerwünschten Wärmedurchgang durch dessen eigene [[Wärmedämmung]]. Die Umgebungstemperatur sei konstant. Der Verlauf der Temperaturdifferenz &amp;lt;math&amp;gt;\Delta T&amp;lt;/math&amp;gt; zur Umgebung über der Zeit &amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt; ist&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T = \Delta T_0 \cdot\mathrm e^{-\frac{t}{\tau}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Zeitkonstante]] &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt;, mit der sich der Wärmespeicher von selbst entladen wird, beträgt&amp;lt;ref group=&amp;quot;Anm&amp;quot;&amp;gt;Dies ist analog zur Entladung eines [[Kondensator (Elektrotechnik)|Kondensators]] über einen [[Widerstand (Bauelement)|elektrischen Widerstand]], siehe [[RC-Glied#Entladevorgang]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\tau = R_\mathrm{th} \cdot C_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt; – Wärmewiderstand der Isolierschicht (Wärmedämmung)&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;C_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt; – Wärmekapazität des Speichers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wärmespeichermedium sei Wasser mit 45 % [[Ethylenglycol]], 7&amp;amp;nbsp;m breit, 7&amp;amp;nbsp;m lang, 4&amp;amp;nbsp;m hoch:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;V = 7 \cdot 7 \cdot 4 \; \mathrm{m}^3 = 196 \; \mathrm{m}^3&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die volumenbezogene [[spezifische Wärmekapazität]] der Wasser-Glycol-Mischung ist&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;c_\mathrm v = 3{,}5 \; \frac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{m}^3 \mathrm{K}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wärmekapazität ist das Produkt aus volumenbezogener spezifischer Wärmekapazität und Volumen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;C_\mathrm{th} = c_v \cdot V = 686 \; \mathrm{\frac{MJ}{K}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wärmedämmung sei [[Glasschaum-Granulat|Schaumglas-Schotter]] mit einer Schichtdicke &amp;lt;math&amp;gt;l = 0{,}5\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Fläche der Wärmedämmung sei die Oberfläche des Wassertanks:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;A = (2 \cdot 7 \cdot 7 + 4 \cdot 4 \cdot 7) \; \mathrm{m}^2 = 210 \; \mathrm{m}^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Wärmeleitfähigkeit]] von Schaumglas-Schotter sei&amp;lt;ref name=&amp;quot;steinbach&amp;quot;&amp;gt;https://www.ecoglas.de/eigenschaften.html Mitteilung Firma Steinbach Schaumglas GmbH &amp;amp; Co. KG, abgerufen am 4. Okt. 2022&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\lambda = 0{,}08 \; \mathrm{\frac{W}{m\ K}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das ergibt als Wärmewiderstand&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th} = \frac{l}{\lambda \cdot A} = 0{,}03 \; \mathrm{\frac{K}{W}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Zeitkonstante der Selbstentladung beträgt hiernach:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\tau = R_\mathrm{th} \cdot C_\mathrm{th} = 20{,}6 \cdot 10^6 \; \mathrm{s} = 238 \; \text{Tage}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach 238&amp;amp;nbsp;Tagen ist die Differenz zwischen Wassertemperatur und Umgebung also auf 37 % (&amp;lt;math&amp;gt;= \mathrm e^{-1}&amp;lt;/math&amp;gt;) des Anfangswerts gesunken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Elektronik ===&lt;br /&gt;
[[File:Electronics Heat sink thermal resistance.svg|thumb|Skizze]]&lt;br /&gt;
Bei der [[Auslegung (Technik)|Auslegung]] der Kühlung von [[Halbleiter]]n oder anderen [[elektronisches Bauelement|Bauelementen]] in [[Elektronische Schaltung|elektronischen Schaltungen]] geht der Wärmewiderstand des [[Kühlkörper]]s, des Bauteil-Gehäuses und der Montageart ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wärmewiderstand eines Bauelements ohne Kühlkörper zur Umgebung kann zur Kontrolle herangezogen werden, ob eine Kühlkörpermontage überhaupt erforderlich ist – er wird vom Bauteil-Hersteller mit R&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt;J/A (von engl. &amp;#039;&amp;#039;Junction/Ambient&amp;#039;&amp;#039;) angegeben und bezieht sich auf einen bestimmten [[Leiterplatte]]ntyp, deren Orientierung, die Gestalt der Lötfläche sowie die Länge der Anschlussbeine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Halbleiterbauteil selbst tritt ein Wärmewiderstand zwischen [[Integrierter Schaltkreis|Chip]] und Bauteilgehäuse-Kühlfläche auf. Er wird vom Hersteller mit R&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt;J/C (von engl. &amp;#039;&amp;#039;Junction/Case&amp;#039;&amp;#039;) angegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Montage selbst und möglicherweise ein [[Wärmeleitpad]] (Isoliermontage) verursachen weitere Wärmewiderstände.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus der [[Verlustleistung]] &amp;lt;math&amp;gt;P_{\,} \ &amp;lt;/math&amp;gt; und der Summe aller Wärmewiderstände &amp;lt;math&amp;gt;R_\mathrm{th}\ &amp;lt;/math&amp;gt; kann die Temperaturdifferenz &amp;lt;math&amp;gt;\Delta T \ &amp;lt;/math&amp;gt; zwischen Chip und der Umgebung des Kühlkörpers berechnet werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T = P \cdot R_\mathrm{th}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die maximale Chiptemperatur wird vom Hersteller beispielsweise mit 125 bis 150&amp;amp;nbsp;°C angegeben. Die Temperatur der Umgebungsluft kann je nach Einbaubedingungen und klimatischer Belastung zum Beispiel 50 bis über 70&amp;amp;nbsp;°C betragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist der Wert zu groß, kann ein größerer Kühlkörper, ein Kühlkörper mit [[Lüfter]] oder [[Wärmerohr]], gewählt werden, oder das Gerätegehäuse muss belüftet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Analogie zum ohmschen Gesetz ==&lt;br /&gt;
Bei der [[Wärmeübertragung]] gibt es Analogien zum [[Ohmsches Gesetz|ohmschen Gesetz]] und den [[Kirchhoffsche Regeln|kirchhoffschen Regeln]]. Auch die Größen haben ähnliche Namen:&lt;br /&gt;
{{#lst:Wärmeleitung|AnalogieElektrik}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Anm&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG: Warmewiderstand}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Thermodynamik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikalische Größe]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>~2026-22154-92</name></author>
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