रोकनेवाला ऑपरेटिंग तापमान और शक्ति के बीच संबंध का विश्लेषण (1)
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हाल ही में, नई ऊर्जा के क्षेत्र में प्री-चार्जिंग प्रतिरोधों के व्यापक अनुप्रयोग के साथ, अधिक से अधिक ग्राहकों को उच्च शक्ति और छोटे स्थापना आकार के साथ प्रतिरोधों को खोजने की आवश्यकता है, और मांग में इस बदलाव ने हमारे उत्पादन और आरएंडडी कंपनियों के फोकस में बदलाव को भी काफी प्रभावित किया है। सामान्य तौर पर, प्री-चार्जिंग रेसिस्टर्स का सिद्धांत हमारे अन्य मूल प्रतिरोधों के समान है, जो अत्यधिक विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करना है। हालांकि, प्री-चार्जिंग रेसिस्टर्स की हमारे पिछले मुख्य ग्राहकों (ब्रेक रेसिस्टर्स) से अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। पिछले ग्राहकों की स्थापना स्थान आम तौर पर पर्याप्त है, और हमारे रोकनेवाला डिजाइन के लिए अपेक्षाकृत पर्याप्त स्थान है। हालांकि, प्री-चार्जिंग रेसिस्टर्स का इंस्टॉलेशन स्पेस आम तौर पर सीमित होता है, और ग्राहक चाहते हैं कि उत्पाद यथासंभव छोटा हो। आज हम एक पेशेवर दृष्टिकोण से इस समस्या का विश्लेषण करेंगे:
रोकनेवाला के संचालन के दौरान, रोकनेवाला रोकनेवाला के पास परिवेश के तापमान को बढ़ाने के लिए गर्मी का उत्सर्जन करेगा, जो न केवल अर्धचालक डिवाइस की कामकाजी दक्षता को प्रभावित करता है, बल्कि तापमान परिवर्तन की डिग्री के कारण रोकनेवाला के सेवा जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम इस संगत संबंध को समझते हैं, तो हम यथोचित रूप से प्रतिरोधक के लिए शक्ति लागू कर सकते हैं, बिना इसके सतह का तापमान डिजाइन आवश्यकताओं से परे बढ़ने के कारण।
सबसे पहले, हमें रोकनेवाला की गर्मी अपव्यय विधि को समझने की आवश्यकता है:
रेटेड पावर में, रेसिस्टर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी-हीट एनर्जी रूपांतरण तत्व है, जो विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है और इसे पूरी तरह से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अवरोधक द्वारा विघटित इलेक्ट्रिक पावर पी लागू वर्तमान I और वोल्टेज यू से संबंधित है:
P=ui=i {r=u}/r
रोकनेवाला द्वारा उत्पन्न गर्मी ऊर्जा को ही गर्म करने और आसपास के माध्यम तक गर्मी को भंग करने में खाया जाता है। इसलिए, रोकनेवाला की विद्युत भार क्षमता दीर्घकालिक स्थिर संचालन के लिए रोकनेवाला के स्वीकार्य हीटिंग तापमान पर निर्भर करती है।
रेटेड पावर के तहत, एक निश्चित तापमान तक पहुंचने के बाद रोकनेवाला का तापमान अब नहीं बढ़ेगा, और सभी विद्युत शक्ति को आसपास के माध्यम तक फैला दिया जाएगा। गर्मी को फैलाने के तीन तरीके हैं: विकिरण, संवहन और चालन। उच्च शक्ति वाले प्रतिरोधों के लिए, विकिरण लगभग 50%, संवहन लगभग 25%, और चालन लगभग 25%के लिए खाता है। कम शक्ति वाले प्रतिरोधों के लिए, विकिरण लगभग 10%, संवहन लगभग 30%, और चालन लगभग 60%के लिए खाता है।








