dissipatori
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|---|---|---|---|
| Linea 11: | Linea 11: | ||
| Se il transistor funziona in commutazione sarà comunque presente una tensione V< | Se il transistor funziona in commutazione sarà comunque presente una tensione V< | ||
| - | La potenza elettrica assorbita viene dissipata in calore | + | La potenza elettrica assorbita viene dissipata in calore |
| - | ===== Traccia ===== | + | |
| - | Contesto: regime termico (la temperatura non cambia) ed elettrico (corrente continua o periodica) | + | ===== Un po' di teoria ===== |
| - | potenza dissipata | + | Prima di procedere richiamiamo alcuni concetti legati alla trasmissione del calore: |
| + | * 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 scambiato nell' | ||
| + | * si parla regime termico quando tutto il calore fornito a un corpo viene ceduto all'ambiente (e non fa aumentare la temperatura del corpo, che rimane costante) | ||
| + | * la capacità termica quantifica l' | ||
| - | Si parte sempre da temperatura ambiente | + | Ricordiamo poi che la trasmissione di calore può avvenire per: |
| - | non superare Tj | + | * conduzione, tra due corpi in contatto o tra due zone di uno stesso corpo((gli urti tra molecole producono un trasferimento di energia)) |
| + | * convezione, dove un fluido, riscaldatosi per conduzione, si muove verso l' | ||
| + | * irraggiamento, | ||
| - | Grandezze: | + | Di questi tre fenomeni |
| - | * calore come energia scambiata tra due corpi a temperatura diversa | + | |
| - | * calore nell' | + | |
| - | * temperatura: | + | |
| - | * conducibilità attitudine di una sostanza a trasmettere | + | |
| - | * [[wpi> | + | |
| - | Rth=(T1-T2)/Rth | + | ===== Calcolo della temperatura di giunzione ===== |
| - | Rth : tiene conto della trasmissione del calore | + | 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 |
| - | Concetti: | + | `R_(th)=(T_1 - T_2)/P_D` |
| - | * equilibrio termico: non ci sono flussi di calore, la temperatura è costante nel tempo ed è la stessa in ogni punto del sistema | + | |
| - | Trasmissione: | + | dove il termine al numeratore è la differenza tra le due temperature e quello al denominatore è la potenza trasmessa |
| - | * conduzione | + | |
| - | * convezione: fluido si riscalda per conduzione -> moto verso l'alto della parte calda per diversa densità, trasferimento per conduzione | + | |
| - | * irraggiamento: | + | |
| + | `T_J=T_A + P_D R_(th)` | ||
| - | Si parte da Ta (stimata | + | In pratica si procede così: |
| + | * la temperatura ambiente T< | ||
| + | * dai datasheet si ricavano: | ||
| + | * la potenza massima dissipabile dal componente nelle condizioni | ||
| + | * la temperatura massima di giunzione T< | ||
| + | * la resistenza termica tra giunzione | ||
| + | * 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: | ||
| + | * ottenere l' | ||
| + | * calcolare T< | ||
| + | * 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 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Risolvendo il circuito è possibile risalire alla tensione dei punti intermedi | ||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | Osservando il circuito risulta ovvio che, a pari potenza dissipata (corrente), convenga avere una resistenza | ||
| + | */ | ||
| + | |||
| + | ===== Dissipatori ===== | ||
| + | |||
| + | I dissipatori o radiatori servono a smaltire il calore generato su un dispositivo elettronico. Sono caratterizzati da: | ||
| + | * bassa resistenza termica R< | ||
| + | * una resistenza termica R< | ||
| + | In genere sono fatti in metallo - alluminio o, meglio ancora, rame - e presentano una grande superficie, spesso alettata((i dissipatori devono essere montati in modo che l'alettatura | ||
| ===== Risorse ===== | ===== Risorse ===== | ||
dissipatori.1485280694.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
