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          【鋁殼電阻】電阻器工作溫度與功率之間關系的分析

          返回列表 來源:恒德電訊 瀏覽:- 發布日期:2018-08-09 15:36:39【
          最近隨著新能源領域預充電電阻的廣泛應用,越來越多的客戶需要尋找功率大安裝尺寸小的電阻,而這一個需求變化也深刻的影響到我們生產研發企業的工作重心的轉變??偟膩碚f,預充電電阻跟我們原來的其他電阻的原理是一樣的,就是把過高的電能轉化為熱能。但預充電阻跟我們以前的主要客戶(制動電阻)有不同的要求,以前的客戶安裝空間普遍都比較充裕,相對來說對我們的電阻設計有足夠的尺寸空間。而現在的預充電阻的安裝空間普遍都是受到限制,客戶希望得到的產品是越小越好。今天我們就從專業角度來分析這個問題:
              在電阻工作當中,電阻器會散發吃的熱量使得電阻附近的環境溫度升高,這不但影響半導體器件的工作效率,而且也因為溫度的變化程度影響到電阻器的使用壽命。當我們了解到這個相對應的關系的時候,就可以合理對電阻施加功率,而不使其表面溫度升超過設計要求。
             首先我們要了解電阻器的散熱方式:
             電阻器在額定功率下是一個電能—— 熱能轉換元件,它消耗電能并使其完全轉換為熱能。電阻器耗散的電功率P與外加的電流I和電壓U有關:
             P=UI=I²R=U²/R
             電阻器所產生的熱能消耗在使其本身發熱以及向周圍媒質散熱上。因此,電阻器的電負荷能力取決于電阻器長期穩定工作的容許發熱溫度。
             在額定功率下,電阻器溫度升到一定溫度后就不再升溫,這時全部電功率將散發到周圍媒質中去。散熱有三種方式:輻射、對流和傳導,對于功率較大的電阻器,輻射約占50%,對流約占25%,傳導約占25%,對于小功率電阻器,輻射約占10%,對流約占30%,傳導約占60%。


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