dissipatori
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Linea 16: | Linea 16: | ||
Prima di procedere richiamiamo alcuni concetti legati alla trasmissione del calore: | Prima di procedere richiamiamo alcuni concetti legati alla trasmissione del calore: | ||
- | * la temperatura misura lo stati di agitazione di un corpo e si misura in gradi Celsius o Kelvin((0°K = -273°C)) | + | * la temperatura misura lo stato di agitazione di un corpo e si misura in gradi Celsius o Kelvin((0°K = -273°C)) |
* il calore è l' | * il calore è l' | ||
* il calore scambiato nell' | * il calore scambiato nell' | ||
- | * si parla regime termico quando tutto il calore fornito a un corpo viene ceduto all' | + | * si parla regime termico quando tutto il calore fornito a un corpo viene ceduto all' |
- | * la la capacità termica quantifica l' | + | * la capacità termica quantifica l' |
Ricordiamo poi che la trasmissione di calore può avvenire per: | Ricordiamo poi che la trasmissione di calore può avvenire per: | ||
- | * conduzione, tra due corpi in contatto o due zone di un corpo((gli urti tra molecole producono un trasferimento di energia)) | + | * conduzione, tra due corpi in contatto o tra due zone di uno stesso |
* convezione, dove un fluido, riscaldatosi per conduzione, si muove verso l' | * convezione, dove un fluido, riscaldatosi per conduzione, si muove verso l' | ||
* irraggiamento, | * irraggiamento, | ||
Linea 31: | Linea 31: | ||
===== Calcolo della temperatura di giunzione ===== | ===== Calcolo della temperatura di giunzione ===== | ||
- | Il procedimento seguente vale a regime termico (la temperatura non cambia nel tempo) e in regime elettrico stazionario (in continua o in regime periodico((in questo caso occorre considerare i valori medi)) | + | Il procedimento seguente vale a regime termico (la temperatura non cambia nel tempo) e in regime elettrico stazionario (in continua o in regime periodico) e si basa sul concetto di **resistenza termica**. Questa è la resistenza che incontra il calore nel propagarsi da un corpo a temperatura maggiore verso uno a temperatura minore. Analiticamente vale: |
`R_(th)=(T_1 - T_2)/P_D` | `R_(th)=(T_1 - T_2)/P_D` | ||
Linea 46: | Linea 46: | ||
* la resistenza termica tra giunzione e contenitore esterno (package) R< | * la resistenza termica tra giunzione e contenitore esterno (package) R< | ||
* la resistenza termica (indicativa) tra contenitore e dissipatore (se presente) R< | * la resistenza termica (indicativa) tra contenitore e dissipatore (se presente) R< | ||
+ | * la resistenza termica tra giunzione e ambiente (senza dissipatore) R< | ||
A questo punto si può usare la formula sopra per: | A questo punto si può usare la formula sopra per: | ||
Linea 51: | Linea 52: | ||
* calcolare T< | * calcolare T< | ||
* ricavare la resistenza termica R< | * ricavare la resistenza termica R< | ||
+ | |||
+ | ===== Analogia elettrica ===== | ||
+ | |||
+ | Per calcolare le temperature di giunzione, contenitore e dissipatore si può far ricorso ad un' | ||
+ | |||
+ | ^ grandezza termica ^ grandezza elettrica ^ | ||
+ | |temperatura|tensione| | ||
+ | |resistenza termica|resistenza| | ||
+ | |potenza dissipata|corrente| | ||
+ | |||
+ | Allora si può considerare il seguente circuito, dove la temperatura ambiente è rappresentata dal generatore di tensione e la potenza dissipata dal generatore di corrente. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Risolvendo il circuito è possibile risalire alla tensione dei punti intermedi (rispetto a massa) e quindi alla temperatura dei vari componenti. | ||
+ | |||
+ | /* | ||
+ | Osservando il circuito risulta ovvio che, a pari potenza dissipata (corrente), convenga avere una resistenza termica più bassa possibile | ||
+ | */ | ||
===== Dissipatori ===== | ===== Dissipatori ===== |
dissipatori.txt · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 da 127.0.0.1