Analisi della relazione tra temperatura operativa della resistenza e potenza (1)
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Recentemente, con l'applicazione diffusa di resistori di pre-carica nel campo della nuova energia, sempre più clienti devono trovare resistori con alta potenza e piccole dimensioni dell'installazione, e questo cambiamento di domanda ha anche profondamente influito sul passaggio al focus della nostra produzione e società di ricerca e sviluppo. In generale, il principio dei resistori di pre-carica è lo stesso di quello degli altri resistori originali, che è quello di convertire un'energia elettrica eccessiva in energia termica. Tuttavia, i resistori di pre-carica hanno requisiti diversi rispetto ai nostri precedenti clienti principali (resistori dei freni). Lo spazio di installazione dei clienti precedenti è generalmente sufficiente e c'è uno spazio relativamente sufficiente per il nostro design della resistenza. Tuttavia, lo spazio di installazione dei resistori di pre-ricarica è generalmente limitato e i clienti desiderano che il prodotto sia il più piccolo possibile. Oggi analizzeremo questo problema dal punto di vista professionale:
Durante il funzionamento del resistore, il resistore emetterà calore per aumentare la temperatura ambiente vicino al resistore, che non solo influisce sull'efficienza di lavoro del dispositivo a semiconduttore, ma influisce anche sulla durata della resistenza a causa del grado di variazione della temperatura. Quando comprendiamo questa relazione corrispondente, possiamo ragionevolmente applicare la potenza al resistore senza causare il passaggio della temperatura superficiale oltre i requisiti di progettazione.
Innanzitutto, dobbiamo capire il metodo di dissipazione del calore del resistore:
Alla potenza nominale, il resistore è un elemento di conversione dell'energia di energia elettrica, che consuma energia elettrica e la converte completamente in energia termica. La potenza elettrica P dissipata dal resistore è correlata alla corrente applicata i e alla tensione U:
P=ui=i²r=U²/r
L'energia termica generata dal resistore viene consumata nel riscaldamento stesso e nel dissipare il calore nel mezzo circostante. Pertanto, la capacità di carico elettrico della resistenza dipende dalla temperatura di riscaldamento consentita della resistenza per il funzionamento stabile a lungo termine.
Sotto la potenza nominale, la temperatura della resistenza non aumenterà più dopo aver raggiunto una certa temperatura e tutta la potenza elettrica verrà dissipata nel mezzo circostante. Esistono tre modi per dissipare il calore: radiazioni, convezione e conduzione. Per i resistori con potenza più elevata, le radiazioni rappresentano circa il 50%, la convezione rappresenta circa il 25%e la conduzione rappresenta circa il 25%. Per i resistori con potenza inferiore, le radiazioni rappresentano circa il 10%, la convezione rappresenta circa il 30%e la conduzione rappresenta circa il 60%.








