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Análisis de la relación entre la temperatura de funcionamiento de la resistencia y la potencia (1)

Recientemente, con la aplicación generalizada de las resistencias de precarga en el campo de la nueva energía, cada vez más clientes necesitan encontrar resistencias con alta potencia y pequeño tamaño de instalación, y este cambio en la demanda también ha afectado profundamente el cambio en el enfoque de nuestras compañías de producción y I + D. En general, el principio de las resistencias de precarga es el mismo que el de nuestras otras resistencias originales, que es convertir la energía eléctrica excesiva en energía térmica. Sin embargo, las resistencias de precarga tienen diferentes requisitos de nuestros clientes principales anteriores (resistencias de frenos). El espacio de instalación de clientes anteriores es generalmente suficiente, y hay un espacio relativamente suficiente para nuestro diseño de resistencia. Sin embargo, el espacio de instalación de las resistencias de precarga generalmente es limitado, y los clientes quieren que el producto sea lo más pequeño posible. Hoy analizaremos este problema desde una perspectiva profesional:

Durante la operación de la resistencia, la resistencia emitirá calor para aumentar la temperatura ambiente cerca de la resistencia, lo que no solo afecta la eficiencia de trabajo del dispositivo semiconductor, sino que también afecta la vida útil de la resistencia debido al grado de cambio de temperatura. Cuando entendemos esta relación correspondiente, podemos aplicar razonablemente la energía a la resistencia sin hacer que su temperatura de la superficie aumente más allá de los requisitos de diseño.

Primero, necesitamos comprender el método de disipación de calor de la resistencia:

En la potencia nominal, la resistencia es un elemento de conversión de energía de calor de energía eléctrica, que consume energía eléctrica y la convierte completamente en energía térmica. La potencia eléctrica P disipada por la resistencia está relacionada con la corriente aplicada I y el voltaje U:

P=ui=i²r=u²/r

La energía térmica generada por la resistencia se consume para calentarse y disipar el calor al medio circundante. Por lo tanto, la capacidad de carga eléctrica de la resistencia depende de la temperatura de calentamiento permitida de la resistencia para la operación estable a largo plazo.
Bajo potencia nominal, la temperatura de la resistencia ya no aumentará después de alcanzar una cierta temperatura, y toda la energía eléctrica se disipará al medio circundante. Hay tres formas de disipar el calor: radiación, convección y conducción. Para las resistencias con mayor potencia, la radiación representa aproximadamente el 50%, la convección representa aproximadamente el 25%y la conducción representa aproximadamente el 25%. Para las resistencias con menor potencia, la radiación representa aproximadamente el 10%, la convección representa aproximadamente el 30%y la conducción representa aproximadamente el 60%.

 

 

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