Beregn den termiske energi, der udløses i resistive elementer i en kredsløb.
"Effekt, der udløses i form af varme i de resistive elementer i kredsløbet."
Q = I² × R × t
eller
Q = P × t
Hvor:
Q: Termisk energi (joule, J)
I: Strøm (amper, A)
R: Modstand (ohm, Ω)
t: Tid (sekunder, s)
P: Effekt (watt, W)
Note: Begge formler er ækvivalente. Brug $ Q = I^2 R t $, når du kender strømmen og modstanden.
Tendensen hos et materiale til at modstå elektrisk strøm, målt i ohm (Ω).
Højere modstand fører til mere varmegenerering for samme strøm.
Eksempel: En 100 Ω modstand begrænser strømmen og producerer varme.
Den elektriske effekt, der leveres eller absorberes af en komponent, målt i watt (W).
1 watt = 1 joule pr. sekund.
Du kan beregne det som: P = I² × R eller P = V × I
Eksempel: En 5W LED bruger 5 joule hvert sekund.
Floden af elektrisk ladning gennem et materiale, målt i amper (A).
Varme er proportionel med kvadratet af strømmen — fordobling af strømmen fireganger varmen!
Eksempel: 1 A, 2 A, 10 A — hver producerer meget forskellige varmeniveauer.
Varighed, hvor strømmen flyder, målt i sekunder (s).
Længere tid → mere total varme genereret.
Eksempel: 1 sekund vs. 60 sekunder → 60 gange mere varme.
Når strøm flyder gennem en modstand:
Elektroner bevæger sig gennem materialet
De kolliderer med atomer, mister kinetisk energi
Denne energi overføres som vibrationsenergi → varme
Total varme afhænger af: strøm, modstand og varighed
Processen er irreversibel — elektrisk energi går tabt som varme.
Design af varmeelementer (f.eks. elektriske kaminer, fænsedeør)
Beregning af effekttab i transmissionsledninger
Vurdering af temperaturstigning i PCB-ledninger og komponenter
Valg af passende modstande baseret på effektklasse
Forklaring på, hvorfor enheder bliver varme under drift
Sikkerhedsanalyse i kredsløb (forebyggelse af overophedning og brandrisiko)