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저항 작동 온도와 전력 간의 관계 분석 (2)

저항 온도 상승과 시간 사이의 기능적 관계

가열의 관점에서, 저항은 활성 및 수동 부품으로 나눌 수 있습니다. 활성 부품은 직접 가열 부분입니다. 저항 와이어 및 수동 부분은 가열 된 부분입니다. 기판, 필러, 보호 층, 리드 와이어 등 등급 전력 하중 하에서 활성 부품에 의해 생성 된 열은 수동적 부분으로 적시에 전달되므로 두 부분의 온도는 균형을 유지하기 위해 정상적인 작동을 달성하기 위해 온도가 점차적으로 상승합니다. 수동적 부분은 일정한 온도 열 저장으로 간주되고, 활성 부품은 수동적 부분으로 열을 소산하며, 이는 연속 하중 하에서 주변 환경에 대한 저항의 열 소산과 유사합니다.

연속 일정한 전력은 DC 또는 AC 일 수 있지만 펄스는 없습니다. 저항이 방금 전력을받는 경우, 저항 몸체의 온도는 주변 온도와 동일합니다. 현재 전력의 대부분은 저항체 몸체를 가열하는 데 사용되며 열 소산 전력은 매우 작습니다. 저항의 온도가 점차 상승함에 따라 열 소산 전력이 점차 증가합니다. 열 소산 전력이 전력과 같으면 저항체 몸체가 더 이상 가열되지 않으며 현재 안정적인 상태에 도달합니다.

아래 그림에서 볼 수 있듯이, 저항이 일정 기간 동안 연속적인 전력 하에서 작동하고 에너지 보존 법칙에 따라 : QDT=q₁dt+q₂dt 여기서 : q는 단위 시간당 전원 공급에 의해 저항에 적용되는 열을 나타내고, q₂ q₂ 히트로 흡수를 나타내며, q는 1 세기에 흡수 된 내용을 나타냅니다.

 

 

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