Анализ взаимосвязи между рабочей температурой резистора и мощностью (1)
Оставить сообщение
В последнее время, благодаря широкому применению предварительных резисторов в области новой энергии, все больше и больше клиентов необходимо найти резисторы с высокой мощностью и небольшой размером установки, и это изменение спроса также глубоко повлияло на сдвиг в центре наших производственных компаний и компаний R & D. В целом, принцип предварительного зарядного резисторов такой же, как и у других наших оригинальных резисторов, который состоит в том, чтобы преобразовать чрезмерную электрическую энергию в тепловую энергию. Тем не менее, резисторы предварительной зарядки имеют отличные требования, чем у наших предыдущих основных клиентов (тормозные резисторы). Пространство установки предыдущих клиентов, как правило, достаточно, и для нашего дизайна резистора относительно достаточно места. Тем не менее, пространство установки предварительных резисторов, как правило, ограничено, и клиенты хотят, чтобы продукт был максимально небольшим. Сегодня мы проанализируем эту проблему с профессиональной точки зрения:
Во время работы резистора резистор излучит тепло, чтобы повысить температуру окружающей среды вблизи резистора, что не только влияет на эффективность работы полупроводникового устройства, но также влияет на срок службы резистора из -за степени изменения температуры. Когда мы понимаем эту соответствующую взаимосвязь, мы можем разумно применить мощность к резистору, не вызывая температуры его поверхности, выходящую за пределы требований к конструкции.
Во -первых, нам нужно понять метод рассеяния тепловой диссипации резистора:
При оценке мощности резистор представляет собой электрический элемент преобразования энергии, который потребляет электрическую энергию и полностью преобразует ее в тепловую энергию. Электрическая мощность P, рассеянная резистором, связана с приложенным током I и напряжением U:
P=ui=i²r=u²/r
Тепловая энергия, генерируемая резистором, потребляется при самого нагрева и рассеивает тепло до окружающей среды. Следовательно, емкость электрической нагрузки резистора зависит от допустимой температуры нагрева резистора для долгосрочной стабильной работы.
При оцененной мощности температура резистора больше не будет подниматься после достижения определенной температуры, и вся электрическая мощность будет рассеиваться до окружающей среды. Есть три способа рассеять тепло: излучение, конвекция и проводимость. Для резисторов с более высокой мощностью, радиация составляет около 50%, на конвекция составляет около 25%, а проводимость составляет около 25%. Для резисторов с более низкой мощностью, радиация составляет около 10%, на конвекция составляет около 30%, а проводимость составляет около 60%.








