Lineární topné prvky z uhlíkových vláken s dráty na obou koncích vypadají velmi podobně jako tradiční zářivky. Někteří zákazníci se proto mohou ptát: "Potřebují startér nebo předřadník?". Jasná odpověď zní: "Ne."
Topné prvky z uhlíkových vláken jsou odporová topná tělesa, která fungují na stejném principu jako tradiční žárovky. Hlavní funkcí topného prvku z uhlíkových vláken je ohřev, zatímco hlavní funkcí žárovky je osvětlení. Dnes si vysvětlíme principy fungování žárovek a zářivek, abyste pochopili, proč odporové topné prvky nevyžadují startér.
Topné prvky z uhlíkových vláken
Princip činnosti žárovek:
Žárovky jsou typem zdroje tepelného záření s účinností přeměny elektrické energie na viditelné světlo pouze 2% až 4%. Navzdory této nízké účinnosti mají žárovky vynikající podání barev, spojité spektrum a jsou pohodlné k použití, a proto se i po vyhlášení zákazu jejich výroby vládou nadále hojně používají. Při rozsvícení dosáhne vlákno žárovky teploty 3000 °C a právě tato vysoká teplota způsobuje, že žárovka vyzařuje bílé světlo. Celý proces svícení nevyžaduje ionizaci inertního plynu pomocí vysokého napětí, na rozdíl od zářivek; není tedy zapotřebí startér ani předřadník. Topná tělesa z uhlíkových vláken fungují podobně jako žárovky. Po přivedení napětí působí přímo na vlákno a díky odporovým efektům přeměňují elektrickou energii na tepelnou energii a malé množství viditelného světla.
Zjednodušeně řečeno, a topné těleso z uhlíkových vláken je vodič s určitým rozsahem hodnot odporu. Při napájení přeměňuje elektrickou energii na tepelnou na základě Jouleova zákona a jeho tepelný výkon souvisí s napětím na obou koncích.
Rozšíření znalostí - odpor
Odpor (R) je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru překážky, kterou vodič představuje pro tok proudu. Čím větší je odpor vodiče, tím větší je jeho překážka pro tok proudu. Různé vodiče mají různé odpory, protože odpor je vnitřní vlastností samotného vodiče. Odpor může způsobit změny v toku elektronů; čím menší je odpor, tím větší je tok elektronů a naopak. Supravodiče však nevykazují žádný odpor.
Velikost odporu vodiče souvisí s jeho měrným odporem, délkou, plochou průřezu a teplotou. Podle Ohmova zákona:
R=ρLSR = \frac{\rho L}{S}R=SρL
- Čím větší je odpor vodiče, tím větší je jeho délka, tím menší je jeho průřez a tím větší je jeho odpor. Při zvyšování teploty se odpor kovových vodičů zvyšuje, a tím se zvyšuje i odpor.
- Když teplota vodiče klesne na určitou hodnotu, jeho odpor náhle klesne na nulu, což je jev známý jako supravodivost.
- U polovodičových termistorů se odpor rychle snižuje s rostoucí teplotou a rychle a s vysokou přesností reaguje na malé změny teploty.
Pochopením těchto principů můžete lépe porozumět tomu, proč odporové topné prvky, jako jsou např. topné prvky z uhlíkových vláken nevyžadují ke svému provozu startér ani předřadník.
Společnost GlobalQT se specializuje na vysoce kvalitní topné prvky z křemene a uhlíkových vláken. Další informace naleznete na stránkách webová stránka nebo nám napište na contact@globalquartztube.com.
Autor
-
Casper Peng je zkušený odborník v oboru křemenných trubic. Má více než desetiletou praxi, hluboké znalosti různých aplikací křemenných materiálů a hluboké znalosti technik zpracování křemene. Casperovy odborné znalosti v oblasti navrhování a výroby křemenných trubic mu umožňují poskytovat řešení na míru, která splňují jedinečné potřeby zákazníků. Prostřednictvím odborných článků Caspera Penga vám chceme poskytnout nejnovější zprávy z oboru a nejpraktičtější technické návody, které vám pomohou lépe pochopit a využívat výrobky z křemenných trubic.
Zobrazit všechny příspěvky