ریزٹر آپریٹنگ درجہ حرارت اور بجلی کے مابین تعلقات کا تجزیہ (2)
ایک پیغام چھوڑیں۔
ریزٹر درجہ حرارت میں اضافے اور وقت کے مابین عملی تعلقات
حرارتی نظام کے نقطہ نظر سے ، مزاحم کاروں کو فعال اور غیر فعال حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ فعال حصہ براہ راست حرارتی حص is ہ ہے - مزاحمتی تار ، اور غیر فعال حصہ گرما گرم حصہ ہے - سبسٹریٹ ، فلر ، حفاظتی پرت ، لیڈ تار ، وغیرہ۔ ریٹیڈ پاور بوجھ کے تحت ، فعال حصے کے ذریعہ پیدا ہونے والی گرمی کو بروقت غیر فعال حصے میں منتقل کیا جاتا ہے ، لہذا درجہ حرارت توازن پیدا کرنے کے لئے درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے ، لیکن درجہ حرارت بتدریج ایک مستحکم قیمت کو حاصل کرنے کے لئے بڑھ جاتا ہے۔ غیر فعال حصے کو درجہ حرارت کی گرمی کا مستقل ذخیرہ سمجھا جاتا ہے ، اور فعال حصہ گرمی کو غیر فعال حصے سے ختم کرتا ہے ، جو مسلسل بوجھ کے تحت آس پاس کے ماحول میں ریزٹر کی گرمی کی کھپت کی طرح ہے۔
مستقل مستقل بجلی ، یہ DC یا AC ہوسکتی ہے ، لیکن نبض نہیں۔ جب ریزسٹر کو ابھی بجلی کی طاقت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ، مزاحم جسم کا درجہ حرارت محیطی درجہ حرارت کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت ، زیادہ تر برقی طاقت ریزٹر جسم کو گرم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ، اور گرمی کی کھپت کی طاقت بہت کم ہے۔ جیسے جیسے مزاحم کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے ، گرمی کی کھپت کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ جب گرمی کی کھپت کی طاقت برقی طاقت کے برابر ہے تو ، ریزٹر جسم اب گرم نہیں ہوتا ہے ، اور اس وقت مستحکم حالت تک پہنچ جاتی ہے۔
جیسا کہ ذیل کے اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے: لیکن جب ریزٹر ایک مدت کے لئے مستقل طاقت کے تحت کام کرتا ہے اور تھرمل توازن تک پہنچ جاتا ہے ، توانائی کے تحفظ کے قانون کے مطابق: QDT=q₁dt+Q₂DT جہاں: Q Q Q₂ Q₂ Q₂ Q₂ Q₂ Q₂ گرمی کی نمائندگی کرتا ہے ، اور ہر یونٹ کے وقت بجلی کی فراہمی کی نمائندگی کرتی ہے ، Q₁ Q₁ گرمی کی نمائندگی کرتی ہے ، Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ Q₁ HARTENT HARTENTED HADTOR کے ذریعہ گرمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ۔







