Arvuta soojusenergia, mis eraldub tsirkviitide vastupidavates elemendites.
"Võim eraldatakse kujul soojust vastupidavates elemendites tsirkviitis."
Q = I² × R × t
või
Q = P × t
Kus:
Q: Soojusenergia (džoulid, J)
I: Vool (amperid, A)
R: Vastupidavus (ohmid, Ω)
t: Aeg (sekundid, s)
P: Võim (vatid, W)
Märkus: Mõlemad valemil on sama tähendus. Kasutage valemit $ Q = I^2 R t $, kui teate voolu ja vastupidavuse.
Materjali vastus elektrivoolu liikumisele, mõõdetuna ohmides (Ω).
Suurem vastupidavus viib samas voolu korral suurema soojuse tekkimiseni.
Näide: 100 Ω vastus piirab voolu ja toodab soojust.
Elektriline võim, mida komponent tarbib või andestab, mõõdetuna vatides (W).
1 watt = 1 džouli sekundis.
Saate seda arvutada nii: P = I² × R või P = V × I
Näide: 5W LED kasutab 5 džoulit igas sekundis.
Elektriladunde liikumine materjalist läbi, mõõdetuna amperides (A).
Soojus on proportsionaalne voolu ruuduga — voolu kahekordistamine neli korda suurendab soojust!
Näide: 1 A, 2 A, 10 A — igaühel neist tekib väga erinev soojuse taseme.
Aeg, mille jooksul vool liigub, mõõdetuna sekundites (s).
Pikem aeg → rohkem kokku tekkinud soojust.
Näide: 1 sekund vs. 60 sekundit → 60 korda rohkem soojust.
Kui vool liigub vastuses:
Elektronid liiguvad materjalis läbi
Nad põrkuvad aatomidega, kaotades kinetilise energiat
See energia edastatakse vibratsioonina → soojus
Kokku tekkinud soojus sõltub: voolust, vastupidavusest ja kestusest
Protsess on pöördumatu — elektriline energia kaotatakse soojusena.
Soojuselementide disain (nt elektrilised pliidid, juukset kuivatid)
Võimu kadu ülekandeviidekondade arvutamine
Temperatuuri tõusu hinnang PCB-joontes ja komponentides
Sobiva vastuse valimine võimsuse reitingi järgi
Mõistmine, miks seadmed töötamisel külmavad
Turvalisusanalüüs tsirkviitides (ülekuumene ja palume riski ennetamine)