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.1485298126.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
