Az ellenállás működési hőmérséklete és teljesítménye közötti kapcsolat elemzése (1)
Hagyjon üzenetet
Az utóbbi időben, az új energia területén az előzetes töltés előtti ellenállások széles körű alkalmazásával, egyre több ügyfélnek kell találnia a nagy teljesítményű és a kis telepítési méretű ellenállást, és ez a kereslet változása mélyen befolyásolta a termelés és a K + F vállalatok fókuszában bekövetkező változásokat. Általánosságban elmondható, hogy az előzetes ellenállások elve megegyezik a többi eredeti ellenállásunkkal, amelynek célja a túlzott elektromos energia termikus energiává alakítása. Azonban a töltés előtti ellenállások eltérő követelményekkel rendelkeznek, mint a korábbi fő ügyfeleink (fék ellenállások). A korábbi ügyfelek telepítési területe általában elegendő, és viszonylag elég hely van az ellenállás kialakításához. Azonban a töltés előtti ellenállások telepítési területe általában korlátozott, és az ügyfelek azt akarják, hogy a termék a lehető legkisebb legyen. Ma szakmai szempontból elemezzük ezt a problémát:
Az ellenállás működése során az ellenállás hőt bocsát ki, hogy növelje a környezeti hőmérsékletet az ellenállás közelében, ami nemcsak a félvezető eszköz működési hatékonyságát befolyásolja, hanem befolyásolja az ellenállás élettartamát is a hőmérséklet -változás miatt. Amikor megértjük ezt a megfelelő kapcsolatot, ésszerűen alkalmazhatjuk az ellenállás energiáját anélkül, hogy a felszíni hőmérséklete meghaladja a tervezési követelményeket.
Először meg kell értenünk az ellenállás hőeloszlási módszerét:
A névleges teljesítménynél az ellenállás egy elektromos energia-meleg energiakonverziós elem, amely elektromos energiát fogyaszt és teljesen hőenergiává alakítja. Az ellenállás által eloszlatott P elektromos teljesítmény az alkalmazott I és az U feszültséghez kapcsolódik:
P=ui=i²r=u²/r
Az ellenállás által generált hőenergiát a melegítés során fogyasztják, és a hőt eloszlatják a környező közegbe. Ezért az ellenállás elektromos terhelési kapacitása az ellenállás megengedett fűtési hőmérsékletétől függ a hosszú távú stabil működéshez.
A névleges teljesítmény alatt az ellenállás hőmérséklete egy bizonyos hőmérséklet elérése után már nem emelkedik, és az összes villamos energiát eloszlatják a környező közegbe. A hő eloszlásának három módja van: sugárzás, konvekció és vezetés. A magasabb energiával rendelkező ellenállások esetében a sugárzás mintegy 50%, a konvekciós kb. 25%, a vezetés mintegy 25%. Az alacsonyabb teljesítményű ellenállások esetében a sugárzás körülbelül 10%-ot, a konvekciós kb. 30%-ot, a vezetőképesség pedig mintegy 60%-ot tesz ki.








