Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Analiza związku między temperaturą roboczą rezystora a mocą (2)

Funkcjonalna zależność między wzrostem temperatury rezystora i czasem

Z perspektywy ogrzewania rezystory można podzielić na części aktywne i pasywne. Część aktywna jest bezpośrednią częścią ogrzewania - drut rezystancyjny, a część pasywna jest podgrzewaną częścią - podłoże, wypełniacz, warstwa ochronna, przewód ołowiowy itp. Pod znamionowym obciążeniem mocy, ciepło wytwarzane przez część aktywną jest terminowo przenoszone do części pasywnej, tak że temperatura dwóch części ma tendencję do równoważenia, ale temperatura stopniowo wzrasta do stabilnej wartości, aby osiągnąć normalną operację. Część pasywna jest uważana za stałą temperaturę magazynowania ciepła, a aktywna część rozprasza ciepło do części pasywnej, która jest podobna do rozpraszania ciepła rezystora do otaczającego środowiska pod obciążeniem ciągłym.

Ciągła stała energia elektryczna, może to być DC lub AC, ale nie pulsować. Gdy rezystor jest po prostu poddany energii elektrycznej, temperatura ciała rezystora jest taka sama jak temperatura otoczenia. W tym czasie większość energii elektrycznej jest wykorzystywana do podgrzewania ciała rezystora, a moc rozpraszania ciepła jest bardzo mała. Gdy temperatura rezystora stopniowo rośnie, moc rozpraszania ciepła stopniowo rośnie. Gdy moc rozpraszania ciepła jest równa energii elektrycznej, korpus rezystora nie ogrzewa się już i w tym czasie osiąga się stabilny stan.

Jak pokazano na poniższym rysunku: ale gdy rezystor działa pod ciągłą mocą przez okres czasu i osiąga równowagę termiczną, zgodnie z prawem ochrony energii: qdt=q₁dt+q₂dt, gdzie: q reprezentuje ciepło stosowane do opornego zasilania na rzecz zasilania na jednostkę czasu, q₁ reprezentuje ciepło wydane na zewnątrz, a q₂ reprezentuje ciepło w stosunku do opornego na 1 stopień wzrostu temperatury.

 

 

info-1600-1103

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również