Aprēķiniet siltumenerģiju, kas izplatās šķidruma elementos.
"Jauda, kas izplatās kā siltums šķidruma elementos."
Q = I² × R × t
vai
Q = P × t
Kur:
Q: Siltumenerģija (dzoulas, J)
I: Strāva (amperes, A)
R: Šķidrums (omu, Ω)
t: Laiks (sekundes, s)
P: Jauda (vati, W)
Piezīme: Abas formulas ir ekvivalentas. Izmantojiet $ Q = I^2 R t $, ja zināt strāvu un šķidrumu.
Materiāla tendence pretoties elektriskā strāvas plūsmai, mērīts omos (Ω).
Augstāks šķidrums rada vairāk siltuma vienādā strāvā.
Piemērs: 100 Ω šķidrums ierobežo strāvu un ražo siltumu.
Elektriskā jauda, ko piegādā vai apsorbo komponents, mērīta vatās (W).
1 vats = 1 dzoule sekundē.
To var aprēķināt kā: P = I² × R vai P = V × I
Piemērs: 5 W LED izmanto 5 dzoulas katru sekundi.
Elektriskā lādējuma plūsma caur materiālu, mērīta amperēs (A).
Siltums ir proporcionāls strāvas kvadrātam — strāvas dubultojot, siltums četrreizojas!
Piemērs: 1 A, 2 A, 10 A — katra radīs daudz atšķirīgu siltuma daudzumu.
Laika ilgums, kamēr strāva plūst, mērīts sekundēs (s).
Garāks laiks → vairāk kopējā siltuma.
Piemērs: 1 sekunde vs. 60 sekundes → 60 reizes vairāk siltuma.
Kad strāva plūst cauri šķidrumam:
Elektroni pārvietojas cauri materiālam
Tie sadursmējas ar atomiem, zaudējot kinētisko enerģiju
Šī enerģija tiek pārnēsāta kā vibrācijas enerģija → siltums
Kopējais siltums atkarīgs no: strāvas, šķidruma un laika ilguma
Process ir neapgriezenisks — elektriskā enerģija zaudējas kā siltums.
Šķidrumu elementu projektēšana (piemēram, elektro ēdamizrādītāji, matu dzeršanas aparāti)
Jaudas zudumu aprēķināšana transmisijas līnijās
Temperatūras pieauguma novērtēšana PCB trasejos un komponentos
Atributo šķidrumu atlase balstoties uz jaudas reitingu
Izpratne par to, kāpēc ierīces sasil iedarbības laikā
Drošības analīze šķidrumos (novēršot pārsiltošanu un ugunsgrēku risku)