Categorias: Artigos em destaque » Eletrônica prática
Número de visualizações: 5668
Comentários sobre o artigo: 0

Polegada * grau / watt - qual é esse parâmetro do radiador?

 

Abordando a questão de escolher um radiador para transistor de potência ou diodo de alta potência, como regra, já temos o resultado de cálculos preliminares sobre a potência que o componente precisará dissipar através do radiador sobre o ar circundante. Em um caso, serão 5 watts, nos outros 20, etc.

Para dissipar mais energia, você precisa de um radiador com uma área de contato de superfície maior com o ar e, para o mesmo transistor operando no mesmo modo, use um radiador menor, então o radiador ficará mais aquecido.

Assim, a afirmação é verdadeira para a mesma chave: quanto maior a área da superfície do radiador em contato com o ar, mais calor será dissipado e menor será o aquecimento do radiador. Ou seja, quanto mais longo o radiador e mais ramificado for o seu perfil, melhor dissipará o calor e, consequentemente, aquecerá menos.

Se, por exemplo, considerarmos dois radiadores feitos com um perfil do mesmo tamanho e formato, mas com comprimentos diferentes, um radiador mais longo dissipará o calor mais rapidamente do que um menor. É precisamente com essa disposição que o parâmetro polegada * grau / watt, normalizado para a maioria dos radiadores atualmente no mercado e denominado "resistência térmica específica", está intimamente relacionado. Nesse parâmetro não há dados na área, ou seja, dados no comprimento.

Radiador do transistor

A essência dessa quantidade

Polegada * grau / watt - um valor usado com força. Não é específico para o radiador, e ao perfil de metal, de fato - à forma do perfil, às dimensões transversais do perfil de metal, das quais esta peça sob o nome "radiador" é cortada. Um radiador de 1 polegada terá o dobro do grau / watt de um radiador de 2 polegadas feito do mesmo metal e exatamente do mesmo perfil.

Um radiador duas vezes menor aquece duas vezes mais graus em relação ao ar circundante com a mesma energia térmica transmitida a ele. E para que o radiador de 2 polegadas em nosso exemplo aqueça da mesma forma que o radiador de 1 polegada do mesmo perfil, será necessário fornecer o dobro da quantidade de watts na forma de calor.

Transistor de potência do radiador

Assim, obtemos uma interpretação simples em relação ao parâmetro polegada * grau / watt, indicado para um radiador específico. Este parâmetro mostra quantas polegadas de radiador (em comprimento!) Do perfil selecionado deve ser usado para obter uma diferença de temperatura de 1 ° C entre a superfície do radiador e o ar circundante com dissipação contínua de potência de 1 watt. Obviamente, este parâmetro é aplicável apenas aos radiadores cujo perfil (formato da seção transversal) é o mesmo ao longo de todo o comprimento.

Vamos perguntar, por exemplo, o número de watts que precisam ser dissipados. Vamos definir a diferença de temperatura, que deve ser obtida entre a superfície do radiador e o ar - isso é resistência térmica.

Agora, conhecendo o parâmetro polegada * grau / watt, podemos calcular facilmente o comprimento do radiador necessário, simplesmente dividindo-o pela resistência térmica obtida. Por isso, estávamos convencidos de que o parâmetro inch * degree / watt é um parâmetro do perfil do radiador, que por si só não está de modo algum conectado ao seu comprimento. Você pode simplesmente dividir esse parâmetro pelo comprimento do radiador existente em polegadas e, assim, obter com precisão o valor de sua resistência térmica.

Radiador do transistor de potência

Exemplo de cálculo

Suponha que exista um radiador com o parâmetro "resistividade térmica" igual a 3,1 polegadas * graus / watt. Um comprimento do radiador de 100 mm é 100 / 25,4 = 3,937 polegadas. Divida 3.1 pelo comprimento em polegadas: 3.1 / 3.937 = 0.7874 (graus / watt) - essa é a resistência térmica do radiador Rt. Quantos watts você precisa dissipar?

Digamos P = 20 watts.Quanto tempo o radiador selecionado aquece em relação à temperatura ambiente?

dt = Rt * P = 20 * 0,7874 = 15,74 ° C.

Ou seja, se o nosso radiador estiver ao ar livre e for fornecida uma potência térmica de 20 W, e a temperatura do ar for + 25 ° C, a temperatura do radiador será 25 + 15,74 = 40,74 ° C.

Veja também em bgv.electricianexp.com:

  • Como calcular o radiador para um transistor
  • Termostato eletrônico para radiador de óleo
  • Quantos amperes existem em amperes, como converter amperes em watts e kilowatts
  • Como calcular o cabo para o cabo de extensão
  • Aquecedores elétricos domésticos modernos

  •