Анализ взаимосвязи между рабочей температурой резистора и мощностью (2)
Оставить сообщение
Функциональная связь между повышением температуры резистора и временем
С точки зрения нагрева резисторы можно разделить на активные и пассивные части. Активная часть - это прямая нагревательная часть - провод сопротивления, а пассивная часть - это нагреваемая часть - подложка, наполнитель, защитный слой, свинцовый провод и т. Д. При номинальной мощности нагрузки, генерируемое активной частью, своевременно переносится в пассивную часть, так что температура двух частей имеет тенденцию балансировать, но температура постепенно поднимается до стабильной стоимости к достижению нормальной операции. Пассивная часть рассматривается как постоянное хранение температуры, а активная часть рассеивает тепло до пассивной части, что аналогична теплово рассеивающемуся резистора в окружающую среду при непрерывной нагрузке.
Непрерывная постоянная электрическая мощность, это может быть DC или AC, но не импульсный. Когда резистор просто подвергается электрической мощности, температура тела резистора такая же, как температура окружающей среды. В настоящее время большая часть электроэнергии используется для нагрева корпуса резистора, а мощность рассеивания тепла очень мала. По мере того, как температура резистора постепенно повышается, мощность рассеивания тепла постепенно увеличивается. Когда мощность рассеивания тепла равна электрической мощности, корпус резистора больше не нагревается, и в это время достигается стабильное состояние.
Как показано на рисунке ниже: но когда резистор работает при непрерывной мощности в течение определенного периода времени и достигает теплового равновесия, в соответствии с законом сохранения энергии: QDT=Q₁DT+Q₂DT, где: Q представляет тепло, применяемое к резистору, источником питания на единицу времени, Q₁ представляет тепло, высвобождаемое на внешнюю температуру, и Q₂ представляет собой тепло, поглощающее тепло, вносит на тепло.







