회로의 저항 요소에서 방출되는 열 에너지를 계산합니다.
"회로의 저항 요소에서 열 형태로 방출되는 전력."
Q = I² × R × t
또는
Q = P × t
여기서:
Q: 열 에너지 (줄, J)
I: 전류 (암페어, A)
R: 저항 (오름, Ω)
t: 시간 (초, s)
P: 전력 (와트, W)
참고: 두 공식은 동등합니다. 전류와 저항을 알고 있을 때는 $ Q = I^2 R t $를 사용하십시오.
전기 전류의 흐름을 반대하는 소재의 경향성으로 오름(Ω) 단위로 측정됩니다.
같은 전류에서도 저항이 높을수록 더 많은 열이 발생합니다.
예시: 100 Ω 저항기는 전류를 제한하고 열을 생성합니다.
컴포넌트에 공급되거나 흡수되는 전기 전력으로 와트(W) 단위로 측정됩니다.
1 와트 = 1 줄/초.
다음과 같이 계산할 수 있습니다: P = I² × R 또는 P = V × I
예시: 5W LED는 매 초마다 5 줄을 사용합니다.
소재를 통해 흐르는 전하의 흐름으로 암페어(A) 단위로 측정됩니다.
열은 전류의 제곱에 비례합니다 — 전류를 두 배로 늘리면 열은 네 배가 됩니다!
예시: 1 A, 2 A, 10 A — 각각 매우 다른 수준의 열을 생성합니다.
전류가 흐르는 기간으로 초(s) 단위로 측정됩니다.
더 긴 시간 → 더 많은 총 열 생성.
예시: 1 초 대비 60 초 → 60배 더 많은 열.
전류가 저항기를 통과할 때:
전자들이 소재를 통해 이동합니다
그들은 원자와 충돌하여 운동 에너지를 잃습니다
이 에너지는 진동 에너지로 전달되어 열이 됩니다
총 열은 전류, 저항, 그리고 지속 시간에 따라 달라집니다
이 과정은 불가역적입니다 — 전기 에너지는 열로 손실됩니다.
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