Analys av förhållandet mellan motståndstemperatur och kraft (1)
Lämna ett meddelande
Nyligen, med den utbredda tillämpningen av förladdningsmotstånd inom området ny energi, måste fler och fler kunder hitta motstånd med hög effekt och liten installationsstorlek, och denna förändring i efterfrågan har också påverkat förändringen i fokus för våra produktions- och FoU-företag. I allmänhet är principen om förladdningsmotstånd densamma som för våra andra ursprungliga motstånd, som är att omvandla överdriven elektrisk energi till termisk energi. Men förladdningsmotstånd har olika krav från våra tidigare huvudkunder (bromsmotstånd). Installationsutrymmet för tidigare kunder räcker i allmänhet och det finns relativt tillräckligt med utrymme för vår motståndsdesign. Installationsutrymmet för förladdningsmotstånd är emellertid i allmänhet begränsat, och kunder vill att produkten ska vara så liten som möjligt. Idag kommer vi att analysera detta problem ur ett professionellt perspektiv:
Under motståndets drift kommer motståndet att avge värme för att öka omgivningstemperaturen nära motståndet, vilket inte bara påverkar halvledaranordningens arbetseffektivitet, utan påverkar också motståndets livslängd på grund av temperaturförändringen. När vi förstår detta motsvarande förhållande kan vi rimligen tillämpa kraften på motståndet utan att få dess yttemperatur att stiga utöver konstruktionskraven.
Först måste vi förstå motståndets värmeavledningsmetod:
Vid nominell kraft är motståndet ett elektriskt energiomvandlingselement, som konsumerar elektrisk energi och omvandlar det helt till värmeenergi. Den elektriska kraften P som sprids av motståndet är relaterat till den applicerade strömmen i och spänning u:
P=ui=i²r=u²/r
Värmeenergin som genereras av motståndet konsumeras vid värme själv och sprider värme till det omgivande mediet. Därför beror motmotståndets elektriska belastningskapacitet på motståndets tillåtna uppvärmningstemperatur för långvarig stabil drift.
Under nominell kraft kommer motståndets temperatur inte längre att stiga efter att ha nått en viss temperatur, och all elektrisk kraft kommer att spridas till det omgivande mediet. Det finns tre sätt att sprida värme: strålning, konvektion och ledning. För motstånd med högre effekt står strålning för cirka 50%, konvektion står för cirka 25%och ledningen står för cirka 25%. För motstånd med lägre kraft står strålning för cirka 10%, konvektion står för cirka 30%och ledningen står för cirka 60%.








