Beregn varmeenergien som utstråles i motstandselementer i et krets.
"Effekt utstrålt i form av varme i motstandselementene i kretsen."
Q = I² × R × t
eller
Q = P × t
Hvor:
Q: Varmeenergi (joule, J)
I: Strøm (amper, A)
R: Motstand (ohm, Ω)
t: Tid (sekunder, s)
P: Effekt (watt, W)
Merk: Begge formler er ekvivalente. Bruk $ Q = I^2 R t $ når du kjenner strømmen og motstanden.
Tendensen til et materiale å motvirke elektrisk strøm, målt i ohm (Ω).
Høyere motstand fører til mer varmegenerering for samme strøm.
Eksempel: En 100 Ω motstand begrenser strømmen og produserer varme.
Elektrisk effekt levert eller absorbert av en komponent, målt i watt (W).
1 watt = 1 joule per sekund.
Du kan beregne det som: P = I² × R eller P = V × I
Eksempel: En 5W LED bruker 5 joule hvert sekund.
Bevegelsen av elektrisk ladning gjennom et materiale, målt i amper (A).
Varme er proporsjonal med kvadratet av strømmen — å doble strømmen fireganger varmen!
Eksempel: 1 A, 2 A, 10 A — hver produserer veldig ulike nivåer av varme.
Varigheten av strømflyt, målt i sekunder (s).
Lengre tid → mer total varme generert.
Eksempel: 1 sekund vs. 60 sekunder → 60 ganger mer varme.
Når strøm flyter gjennom en motstand:
Elektroner beveger seg gjennom materialet
De kolliderer med atomer, mister kinetisk energi
Denne energien overføres som vibrasjonsenergi → varme
Total varme avhenger av: strøm, motstand, og varighet
Prosessene er irreversibel — elektrisk energi går tapt som varme.
Design av varmeelementer (for eksempel elektriske spiser, hårføringer)
Beregning av effekttap i overføringslinjer
Estimering av temperaturstigning i PCB-spor og -komponenter
Valg av passende motstander basert på effektklasse
Forståelse av hvorfor enheter blir varme under drift
Sikkerhetsanalyse i kretser (forebygging av overoppvarming og brannrisiko)