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抵抗動作温度と電力との関係の分析(2)

抵抗温度の上昇と時間の間の機能的関係

加熱の観点から見ると、抵抗器はアクティブな部分と受動部に分けることができます。アクティブな部分は直接加熱部分 - 抵抗ワイヤ、パッシブ部分は加熱部分です - 基板、フィラー、保護層、鉛線など。定格電力荷重の下では、アクティブパーツによって生成される熱は2つの部分の温度がバランスをとる傾向がありますが、温度が徐々に徐々に上昇します。受動部分は一定の温度熱貯蔵と見なされ、アクティブな部分は熱をパッシブ部分に放散します。これは、連続負荷の下で周囲の環境への抵抗の熱放散に似ています。

連続的な一定の電力、それはDCまたはACである可能性がありますが、パルスしません。抵抗器が電力にさらされるだけの場合、抵抗体の温度は周囲温度と同じです。この時点で、ほとんどの電力は抵抗体を加熱するために使用され、熱散逸電力は非常に少ないです。抵抗器の温度が徐々に上昇すると、熱放散能が徐々に増加します。熱散逸電力が電力に等しい場合、抵抗体はもはや加熱せず、この時点で安定した状態に到達します。

下の図に示すように:ただし、抵抗器が一定期間連続して動作し、エネルギーの保存法則に従って熱平衡に到達する場合:QDT {=Q₁DT+Q₂DTここで、Qは次のとおりです。

 

 

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