Analys av förhållandet mellan motståndstemperatur och kraft (2)
Lämna ett meddelande
Funktionellt samband mellan motståndstemperaturökning och tid
Ur uppvärmningens perspektiv kan motstånd delas upp i aktiva och passiva delar. Den aktiva delen är den direkta uppvärmningsdelen - motståndstråden, och den passiva delen är den uppvärmda delen - underlaget, fyllmedlet, skyddsskiktet, ledtråden, etc. Under den nominella kraftbelastningen, är värmen som genereras av den aktiva delen snabbt överförd till den passiva delen, så att temperaturen för de två delarna tenderar för att balansera, men temperaturen stiger gradvis till en uteslutningsvärd för att uppnå normal drift. Den passiva delen betraktas som en konstant temperaturvärmelagring, och den aktiva delen sprider värmen till den passiva delen, som liknar värmeavledningen av motståndet till den omgivande miljön under kontinuerlig belastning.
Kontinuerlig konstant elektrisk kraft, den kan vara DC eller AC, men inte pulserad. När motståndet bara utsätts för elektrisk kraft är motståndens temperatur densamma som omgivningstemperaturen. För närvarande används det mesta av den elektriska kraften för att värma upp motståndskroppen, och värmeavledningen är mycket liten. När motståndets temperatur gradvis stiger ökar värmeavledningseffekten gradvis. När värmespridningskraften är lika med den elektriska kraften, värms motståndskroppen inte längre upp och ett stabilt tillstånd uppnås vid denna tid.
As shown in the figure below: But when the resistor works under continuous power for a period of time and reaches thermal equilibrium, according to the law of conservation of energy: Qdt=Q₁dt+Q₂dt Where: Q represents the heat applied to the resistor by the power supply per unit time, Q₁ represents the heat released to the outside, and Q₂ represents the heat absorbed by the resistor body for every 1 degree increase in temperature.







