გამოთვალეთ თერმული ენერგია, რომელიც დაკარგულია შეუძლია ქსელის რეზისტიულ ელემენტებში.
"ძალა, რომელიც დაკარგულია თერმული ფორმით ქსელის რეზისტიულ ელემენტებში."
Q = I² × R × t
ან
Q = P × t
სადაც:
Q: თერმული ენერგია (ჯულები, J)
I: დენი (ამპერები, A)
R: რეზისტენცია (ომები, Ω)
t: დრო (წამები, s)
P: ძალა (ვატები, W)
შენიშვნა: ორივე ფორმულა ექვივალენტურია. გამოიყენეთ $ Q = I^2 R t $, როდესაც არის ცნობილი დენი და რეზისტენცია.
მასალის მიჩვენება ელექტრო დენის მიმართ მიწურვის წინააღმდეგობა, რომელიც იზომება ომებში (Ω).
მაღალი რეზისტენცია იწვევს მეტ თერმულ ენერგიის წარმოქმნას იმავე დენისთვის.
მაგალითი: 100 Ω რეზისტორი ზღვის დენის და წარმოქმნის თერმულ ენერგიას.
ელექტრო ძალა, რომელიც ხელს უწყობს ან ასრულებს კომპონენტი, რომელიც იზომება ვატებში (W).
1 ვატი = 1 ჯული წამში.
შეგიძლიათ გამოთვალოთ როგორც: P = I² × R ან P = V × I
მაგალითი: 5W LED იყენებს 5 ჯულს თითოეულ წამში.
ელექტრო დარჩენილი დენი მასალაში, რომელიც იზომება ამპერებში (A).
თერმული ენერგია პროპორციულია დენის კვადრატს — დენის დობლირება კვადრატში უმეტეს თერმულ ენერგიას იწვევს!
მაგალითი: 1 A, 2 A, 10 A — თითოეული წარმოქმნის სავსებით სხვადასხვა თერმულ ენერგიას.
დრო, რომელის განმავლობაში დენი დარჩენილია, რომელიც იზომება წამებში (s).
გრძელი დრო → მეტი თერმული ენერგია წარმოქმნის.
მაგალითი: 1 წამი vs. 60 წამი → 60-ჯერ მეტი თერმული ენერგია.
როდესაც დენი დარჩენილია რეზისტორში:
ელექტრონები მოძრავებენ მასალაში
ისინი დაჯერებულია ატომებთან, კინეტიკური ენერგიის დაკარგვა
ეს ენერგია გადადის ვიბრაციულ ენერგიად → თერმულ ენერგიად
სრული თერმული ენერგია დამოკიდებულია: დენი, რეზისტენცია და დრო
პროცესი არაშემთუხვევითია — ელექტრო ენერგია დაკარგულია თერმულ ენერგიად.
თერმული ელემენტების დიზაინი (მაგალითად, ელექტრო სამზარეულო, თმის სუხი)
ძალის დაკარგვის გამოთვლა ტრანსმისიის ხაზებში
ტემპერატურის ზრდის შეფასება PCB ტრასებში და კომპონენტებში
რეზისტორების შერჩევა ძალის რეიტინგის მიხედვით
გაგება რით დაგჭირდება მოწყობილობა მუშაობის დროს დახურული იყოს
სიცოცხლის უსაფრთხოების ანალიზი ქსელებში (დახურული თერმული და ხარისხის რისკი)