חישוב האנרגיה החממה המפוזרת ברכיבים 저ומיים של מעגל.
"העוצמה המפוזרת בצורת חום ברכיבים העמידים לזרם של המעגל."
Q = I² × R × t
או
Q = P × t
כאשר:
Q: אנרגיה חממה (ג'אול, J)
I: זרם (אמפר, A)
R: עמידות (אוהמים, Ω)
t: זמן (שניות, s)
P: עוצמה (וואט, W)
הערה: שתי הנוסחאות שקולות. השתמש בנוסחה $ Q = I^2 R t $ כאשר אתה יודע את הזרם והעמידות.
הטיפוח של חומר להתנגד לזרימת זרם חשמלי, נמדד באוהמים (Ω).
עמידות גבוהה יותר מובילה לייצור יותר חום עבור אותו זרם.
דוגמה: מחסום 100 אוהמים מגביל זרם ויוצר חום.
העוצמה החשמלית המשמשת או המופכת על ידי רכיב, נמדדת בוואט (W).
וואט אחד שווה לג'אול אחד לשנייה.
ניתן לחשב אותה כך: P = I² × R או P = V × I
דוגמה: LED של 5 וואט משתמש ב-5 ג'אול כל שנייה.
זרימת מטען חשמלי דרך חומר, נמדדת באמפר (A).
החום הוא פרופורציונלי לריבוע הזרם - הכפלת הזרם פי שניים מכפילה את החום פי ארבע!
דוגמה: 1 אמפר, 2 אמפר, 10 אמפר - כל אחד מייצר כמות שונה מאוד של חום.
משך הזמן בו זורם הזרם, נמדד בשניות (s).
זמן ארוך יותר → יותר חום מפוזר סך הכל.
דוגמה: שנייה אחת לעומת 60 שניות → 60 פעמים יותר חום.
כאשר זורם זרם דרך מחסום:
אלקטרונים נעים דרך החומר
הם מתנגשים באטומים, מאבדים אנרגיה קינטית
האנרגיה הזו עוברת לאנרגיית רעידות → חום
החום הכולל תלוי ב: זרם, עמידות, ומשך הזמן
התהליך אי-הפיך - אנרגיה חשמלית מאבדת כחום.
עיצוב אלמנטים חמים (למשל, מדיחים חשמליים, מתייבשים לשיער)
חישוב אובדן עוצמה בקווים של העברה
הערכה של עליית הטמפרטורה בנתיבי PCB ורכיבים
בחירת מחסומים מתאימים לפי דירוג עוצמה
הבנה מדוע התקנים מתחממים במהלך פעולה
ניתוח בטיחות במעגלים (מניעת חימום יתר וסיכוני שריפה)