Пресметајте јачината на топлинската енергија дисипирана во резистивните елементи на колона.
"Моќта дисипирана во формата на топлина во резистивните елементи на колоната."
Q = I² × R × t
или
Q = P × t
Каде:
Q: Топлинска енергија (џули, J)
I: Стрuja (ампери, A)
R: Отпор (омови, Ω)
t: Време (секунди, s)
P: Моќ (ватови, W)
Напомена: Обие формули се еквивалентни. Користете $ Q = I^2 R t $ кога знаете стрuja и отпор.
Тенденцијата на материјал да се противставува на протокот на електричната стрuja, мерењето во омови (Ω).
Повисок отпор доведува до повеќе генерирање на топлина за иста стрuja.
Пример: 100 Ω резистор ограничува стрuja и произведува топлина.
Електрична моќ доставена или апсорбирана од компонента, мерењето во ватови (W).
1 ват = 1 џул по секунда.
Можете да го пресметате како: P = I² × R или P = V × I
Пример: 5W LED користи 5 џули секоја секунда.
Проток на електрична наелектризација низ материјал, мерењето во ампери (A).
Топлината е правопропорционална со квадрат на стрujата — двојно повеќе стрuja значи четири пати повеќе топлина!
Пример: 1 A, 2 A, 10 A — секоја произведува многу различни нивоа на топлина.
Траење на протокот на стрuja, мерењето во секунди (s).
Подолго време → повеќе укупна топлина генерирана.
Пример: 1 секунда vs. 60 секунди → 60 пати повеќе топлина.
Кога стрuja протече низ резистор:
Електроните се движеат низ материјалот
Се среќаваат со атоми, губе кинетичка енергија
Оваа енергија се пренесува како вибрационска енергија → топлина
Укупната топлина зависи од: стрuja, отпор и траење
Процесот е необратлив — електричната енергија се губи како топлина.
Дизајнирање на топлински елементи (на пример, електрични печки, фенови)
Пресметување на губиток на моќ во линии за пренос
Пресметување на температурен пораст во PCB следи и компоненти
Избор на соодветни резистори според моќната класификација
Разбирање зошто уредите се загреваат во време на работа
Анализа на сигурност во колоните (спречување на прекумерна загревање и ризик од пожар)