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Analisi della relazione tra temperatura operativa della resistenza e potenza (2)

Relazione funzionale tra la temperatura del resistore aumento e tempo

Dal punto di vista del riscaldamento, i resistori possono essere divisi in parti attive e passive. La parte attiva è la parte di riscaldamento diretto: il filo di resistenza e la parte passiva è la parte riscaldata: il substrato, il riempitivo, lo strato di protezione, il filo di piombo, ecc. Sotto il carico di potenza nominale, il calore generato dalla parte attiva è tempestivamente trasferito nella parte passiva, in modo che la temperatura delle due parti tende all'equilibrio, ma la temperatura aumenta gradualmente a un valore stabile per raggiungere la normale operazione. La parte passiva è considerata una costante accumulo di calore a temperatura e la parte attiva dissipa il calore alla parte passiva, che è simile alla dissipazione del calore della resistenza all'ambiente circostante sotto carico continuo.

Energia elettrica costante continua, può essere DC o AC, ma non pulsato. Quando il resistore è appena sottoposto a energia elettrica, la temperatura del corpo della resistenza è la stessa della temperatura ambiente. Al momento, la maggior parte dell'energia elettrica viene utilizzata per riscaldare il corpo della resistenza e la potenza di dissipazione del calore è molto piccola. Man mano che la temperatura del resistore aumenta gradualmente, la potenza di dissipazione del calore aumenta gradualmente. Quando la potenza di dissipazione del calore è uguale alla potenza elettrica, il corpo della resistenza non si riscalda più e in questo momento viene raggiunto uno stato stabile.

As shown in the figure below: But when the resistor works under continuous power for a period of time and reaches thermal equilibrium, according to the law of conservation of energy: Qdt=Q₁dt+Q₂dt Where: Q represents the heat applied to the resistor by the power supply per unit time, Q₁ represents the heat released to the outside, and Q₂ represents the heat absorbed by the resistor body for every 1 degree increase in temperature.

 

 

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