Analiza relației dintre temperatura de funcționare a rezistenței și puterea (1)
Lăsaţi un mesaj
Recent, cu aplicarea pe scară largă a rezistențelor pre-încărcare în domeniul energiei noi, tot mai mulți clienți trebuie să găsească rezistențe cu putere mare și dimensiuni mici de instalare, iar această schimbare a cererii a afectat profund schimbarea în centrul atenției companiilor noastre de producție și cercetare și dezvoltare. În general, principiul rezistențelor de pre-încărcare este același cu cel al celorlalte rezistențe originale, care este de a transforma energia electrică excesivă în energie termică. Cu toate acestea, rezistențele de pre-încărcare au cerințe diferite față de clienții noștri precedenți (rezistențe de frână). Spațiul de instalare al clienților precedenți este în general suficient și există un spațiu relativ suficient pentru proiectarea noastră de rezistență. Cu toate acestea, spațiul de instalare a rezistențelor de pre-încărcare este în general limitat, iar clienții doresc ca produsul să fie cât mai mic posibil. Astăzi vom analiza această problemă dintr -o perspectivă profesională:
În timpul funcționării rezistenței, rezistența va emite căldură pentru a crește temperatura ambiantă în apropierea rezistenței, ceea ce nu numai că afectează eficiența de lucru a dispozitivului semiconductor, dar afectează și durata de viață a rezistenței datorită gradului de schimbare a temperaturii. Când înțelegem această relație corespunzătoare, putem aplica în mod rezonabil puterea rezistenței, fără a determina creșterea temperaturii suprafeței sale dincolo de cerințele de proiectare.
În primul rând, trebuie să înțelegem metoda de disipare a căldurii a rezistenței:
La puterea nominală, rezistența este un element de conversie a energiei energetice electrice, care consumă energie electrică și îl transformă complet în energie termică. Puterea electrică P disipată de rezistență este legată de curentul I aplicat și tensiunea U:
P=ui=i²r=u²/r
Energia de căldură generată de rezistor este consumată în încălzirea în sine și disiparea căldurii până la mediul înconjurător. Prin urmare, capacitatea de încărcare electrică a rezistenței depinde de temperatura de încălzire admisibilă a rezistenței pentru o funcționare stabilă pe termen lung.
Sub puterea nominală, temperatura rezistenței nu va mai crește după ce a atins o anumită temperatură și toată puterea electrică va fi disipată la mediul înconjurător. Există trei moduri de disipare a căldurii: radiații, convecție și conducere. Pentru rezistențele cu putere mai mare, radiațiile reprezintă aproximativ 50%, convecția reprezintă aproximativ 25%, iar conducerea reprezintă aproximativ 25%. Pentru rezistențele cu putere mai mică, radiațiile reprezintă aproximativ 10%, convecția reprezintă aproximativ 30%, iar conducerea reprezintă aproximativ 60%.








