Kira tenaga haba yang dilepaskan dalam elemen rintangan litar.
"Tenaga dilepaskan dalam bentuk haba dalam elemen rintangan litar."
Q = I² × R × t
atau
Q = P × t
Di mana:
Q: Tenaga haba (joules, J)
I: Arus (amper, A)
R: Rintangan (ohm, Ω)
t: Masa (saat, s)
P: Kuasa (watt, W)
Nota: Kedua-dua rumus ini adalah setara. Gunakan $ Q = I^2 R t $ apabila anda mengetahui arus dan rintangan.
Tendensi bahan untuk menentang aliran arus elektrik, diukur dalam ohm (Ω).
Rintangan yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak penghasilan haba untuk arus yang sama.
Contoh: Penahan 100 Ω membatasi arus dan menghasilkan haba.
Kuasa elektrik yang dibekalkan atau diserap oleh komponen, diukur dalam watt (W).
1 watt = 1 joule setiap saat.
Anda boleh mengira sebagai: P = I² × R atau P = V × I
Contoh: LED 5W menggunakan 5 joule setiap saat.
Aliran muatan elektrik melalui bahan, diukur dalam amper (A).
Haba berkadar dengan kuasa dua arus — menggandakan arus menggandakan haba empat kali!
Contoh: 1 A, 2 A, 10 A — setiap satu menghasilkan tahap haba yang sangat berbeza.
Durasi aliran arus, diukur dalam saat (s).
Masa yang lebih panjang → lebih banyak haba total yang dihasilkan.
Contoh: 1 saat vs. 60 saat → 60 kali lebih banyak haba.
Apabila arus mengalir melalui penahan:
Elektron bergerak melalui bahan
Mereka bertembung dengan atom, kehilangan tenaga kinetik
Tenaga ini dipindahkan sebagai tenaga getaran → haba
Jumlah haba bergantung pada: arus, rintangan, dan durasi
Proses ini tidak dapat diubah — tenaga elektrik hilang sebagai haba.
Reka bentuk elemen pemanas (contohnya, dapur elektrik, pengering rambut)
Mengira kerugian kuasa dalam talian penghantaran
Mengecam kenaikan suhu dalam jejak PCB dan komponen
Memilih penahan yang sesuai berdasarkan rating kuasa
Mengerti mengapa peranti menjadi panas semasa operasi
Analisis keselamatan dalam litar (mencegah pemanasan berlebihan dan risiko kebakaran)