calentador de 12 vatios con bobina de nicrom [cerrado]

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soy nuevo aquí. En primer lugar lo siento por mi mal inglés.

Quiero una ayuda de aquellos que saben sobre la bobina del calentador de nicrom. Quiero hacer una incubadora de 12v dc con alambre de nicrom como elemento de calentamiento, todo lo que necesito es producir casi 40 grados centígrados en mi caja de espuma de poliestireno. Para esto, ¿cuánta longitud se requiere nicrom? ¿Qué calibre? ¿Cuánto vatio consume? (Para saber el tiempo aproximado de respaldo de una batería de 12v 9ah). ¿Cómo calcular estas cosas? Por favor, ayúdame.

Creo que si conecto un nicrom de pequeña longitud (resistencia pequeña) a una batería de 12 voltios, la mayoría de los voltios disminuyen en la resistencia interna de la batería, que agotará la batería rápidamente. Si conecto un nicrom largo a la batería de 12v, la mayor parte del caudal se ha reducido en el nicrom, pero reducirá la corriente (parece una bombilla de 12v con una fuente de 6v). Por lo tanto, a una longitud específica de nicrom que producirá 40 ° c de calor de manera eficiente. Hola para encontrar esa longitud? Esa es mi pregunta.

    

2 respuestas

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No tiene que lidiar con el cable de nicrom si se mantiene dentro de los límites de temperatura de las resistencias estándar, y 40 ° C permanece dentro de estos fácilmente. Comprar una resistencia de potencia. La potencia necesaria depende de la pérdida de calor. Calcula eso primero. $$ \ punto {Q} = \ lambda \ cdot \ frac {A} {d} (\ vartheta_ {1} - \ vartheta_ {2}) $$ $$ \ lambda: \ mathrm {thermal \ conduction \ coefficient \ of \ styrofoam} $$ $$ A: \ mathrm {surface \ area \ (on \ the \ outside \ for \ being \ on \ the \ safe \ side)} $$ $$ d: \ mathrm {distance \ (grosor \ de \ styrofoam \ wall)} $$ $$ \ vartheta: \ mathrm {temperatura \ (más alta \ dentro \ - \ más bajo \ fuera)} $$

    
respondido por el Janka
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Cuando se trata de calor, los vatios son vatios sin importar de dónde provengan. Has agregado la información que se ha encontrado que 40W es suficiente . Esto hace que gran parte de la respuesta de @ Janka sobre el cálculo de conducción térmica (+1) sea redundante, pero podemos usar las resistencias como él sugiere. Tendría que probarlo de todos modos, ya que las pérdidas a menudo están dominadas por cortocircuitos térmicos asociados con la estructura, convección no anticipada, etc., pero nunca es menor que las pérdidas por conducción.

Usted sabe qué resistencia necesita de \ $ P = V ^ 2 / R \ $, así que R = 3.6 ohmios. Puede comprar fácilmente una resistencia de montaje en chasis de 50W por unos pocos dólares en 3.9 ohmios (37W) o 3.3 ohmios (43W).

Será necesario montarlo en un disipador de calor grande para transferir el calor al aire sin sobrecalentarse. También puede extender la fuente de calor utilizando (digamos) una cantidad de resistencias de 5W similares, por ejemplo, resistencias de 10 33 ohmios en paralelo, evitando así una fuente puntual de calor y reduciendo el riesgo de que una sola resistencia falle tomando toda la potencia de calefacción. con eso. El consumo total de energía será el mismo en cualquier caso, por diseño (~ 40W).

Una resistencia de 3.3 ohmios extraerá 3.63A, por lo que si la batería es válida para 9Ah a 3.63A de descarga, la copia de seguridad durará 2.5 h a plena potencia (sin contar la potencia que consume el controlador). Un calefactor bien especificado (en términos de vatios) dentro de un circuito de regulación normalmente funcionará con una potencia del 33-66%, por lo que si enciende y apaga el calefactor para controlar la temperatura (que es lo que debe hacer), debería durar mas como 5 horas Si la temperatura ambiente es muy baja (p. Ej., -40 ° C), lo que requiere que el calentador esté encendido todo el tiempo, el tiempo de retención será más como 2.5 h. Si la temperatura ambiente es igual al punto de ajuste, no necesitará el calentador en absoluto.

    
respondido por el Spehro Pefhany

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