Аналіз взаємозв'язку між робочою температурою резистора та потужністю (2)
Залишити повідомлення
Функціональний зв’язок між підвищенням температури резистора та часом
З точки зору нагрівання резистори можна розділити на активні та пасивні частини. Активна частина - це пряма нагрівальна частина - дріт опору, а пасивна частина - нагріта частина - підкладка, наповнювач, захисний шар, дріт свинцю тощо. Під номінальним навантаженням потужності, тепло, що генерується активною частиною, вчасно переноситься на пасивну частину, так що температура двох частин має тенденцію до балансу, але температура поступово піднімається на стабільну цінність для досягнення нормальної роботи. Пасивна частина розглядається як постійне зберігання тепла температури, а активна частина розсіює тепло до пасивної частини, що схоже на розсіювання тепла резистора до навколишнього середовища під безперервним навантаженням.
Постійна постійна електроенергія, вона може бути постійною постійною струмом, але не імпульсною. Коли резистор щойно піддається електричній потужності, температура тіла резистора така ж, як і температура навколишнього середовища. У цей час більша частина електроенергії використовується для нагрівання тіла резистора, а потужність розсіювання тепла дуже мала. Коли температура резистора поступово зростає, потужність розсіювання тепла поступово збільшується. Коли потужність розсіювання тепла дорівнює електроенергії, тіло резистора більше не нагрівається, і в цей час досягається стабільний стан.
Як показано на малюнку нижче: але коли резистор працює під безперервною потужністю протягом певного періоду часу і досягає теплової рівноваги, згідно з законом збереження енергії: QDT=Q₁DT+Q₂dt, де: Q являє собою тепло, що застосовується до резистора живлення живлення за одиницю часу, Q₁ являє собою, що випущено на кожну температуру.







