تحليل العلاقة بين درجة حرارة تشغيل المقاوم والقوة (2)
ترك رسالة
العلاقة الوظيفية بين ارتفاع درجة حرارة المقاوم والوقت
من منظور التدفئة ، يمكن تقسيم المقاومات إلى أجزاء نشطة وسلبية. الجزء النشط هو جزء التدفئة المباشر - سلك المقاومة ، والجزء السلبي هو الجزء الساخن - الركيزة ، الحشو ، الطبقة الواقية ، سلك الرصاص ، وما إلى ذلك تحت حمل الطاقة المقنن ، يتم نقل الحرارة الناتجة عن الجزء النشط في الوقت المناسب إلى الجزء السلبي ، بحيث تميل درجة حرارة الجزأين إلى التوازن ، لكن درجة الحرارة ترتفع تدريجياً إلى قيمة مستقرة لتحقيقها. يعتبر الجزء السلبي تخزينًا ثابتًا للحرارة في درجة الحرارة ، ويقوم الجزء النشط بتبديد الحرارة إلى الجزء السلبي ، والذي يشبه تبديد الحرارة للمقاوم إلى البيئة المحيطة تحت الحمل المستمر.
الطاقة الكهربائية المستمرة المستمرة ، يمكن أن تكون DC أو AC ، ولكن ليس نابض. عندما يتعرض المقاوم فقط للطاقة الكهربائية ، تكون درجة حرارة جسم المقاوم هي نفس درجة الحرارة المحيطة. في هذا الوقت ، يتم استخدام معظم الطاقة الكهربائية لتسخين جسم المقاوم ، وقدرة تبديد الحرارة صغيرة جدًا. مع ارتفاع درجة حرارة المقاوم تدريجياً ، تزداد قوة تبديد الحرارة تدريجياً. عندما تكون طاقة تبديد الحرارة مساوية للطاقة الكهربائية ، لم يعد جسم المقاوم يرتفع ، ويتم الوصول إلى حالة مستقرة في هذا الوقت.
كما هو موضح في الشكل أدناه: ولكن عندما يعمل المقاوم تحت الطاقة المستمرة لفترة من الوقت ويصل إلى التوازن الحراري ، وفقًا لقانون الحفاظ على الطاقة: QDT=Q₁dt+q₂dt حيث: Q تمثل الحرارة المطبقة على المقاوم من قبل المُقارن لكل وحدة زمنية لكل وحدة ، تمثل Q Q Q Q₁ تمثلها Q Que.







