Quiero ejecutar 80 vatios de potencia a través de 2 resistencias de 50W 1Ohm:
Es la serie RB50.
Al intentar calcular qué tipo de disipador de calor necesito, parece que mis valores no tienen sentido.
Voy a calcular con la mitad de la potencia a través de 1 primero:
Así que asumamos 30 grados de temperatura ambiente, 40 vatios de potencia. La resistencia tiene una clasificación de 1.9 K / W, usaré pasta térmica de 0.11 K / W, y luego necesito un disipador de calor que no se conoce en la ecuación. El rango efectivo de temperatura de operación sube a 250 ° C, pero prefiero permanecer más bajo.
40*(1.9+0.11+X)+30 < 250
76+4.4+40X+30 < 250
110.4+40X < 250
40X < 139.6
X < 3.49
Pero si quiero tener en cuenta algún margen
X < (maxTemp - 110.4) / 40
Entonces, para 150C maxTemp significaría X < 0.99, lo que parece imposible para un disipador de calor de tamaño pequeño? Teniendo en cuenta las dimensiones físicas de la resistencia, ¿cómo puede usarse esto si necesita un enorme disipador de calor para que funcione?
¿Esto significa que si la resistencia recibe 40 vatios de potencia, emitirá 76C por encima del ambiente? Entonces, ¿por qué de repente obtengo más de 200 grados en mi cálculo al agregar un disipador de calor y una pasta térmica? Parece que me falta algo fundamental en mi comprensión de las cosas.
También encontré un documento (pero está en francés) sobre este resistor en el que afirmaron que el resistor debe reducirse a menos que esté conectado a "un disipador de calor estándar". No hay explicación sobre lo que podría ser un disipador de calor "estándar". Para aquellos que entienden el francés está aquí:
Si los valores son correctos, ¿hay una manera de calcular qué tan caliente se calentará la temperatura ambiente alrededor del disipador de calor? ¿O es prueba y error? Haré mi propio recinto ventilado, pero no quiero que el plástico se derrita, por lo que sería bueno saber qué tan caliente se pondrá en el interior.
¿Podría alguien explicarme dónde estoy equivocado? Prefiero no quemar cosas al resolver esto a través de prueba y error.