A lineáris szénszálas fűtőelemek a két végén lévő vezetékekkel nagyon hasonlítanak a hagyományos fénycsövekhez. Ennek eredményeképpen egyes ügyfelek megkérdezhetik, hogy "Kell-e hozzájuk indító vagy előtét?". Az egyértelmű válasz: "Nem".
Szénszálas fűtőelemek rezisztív fűtőelemek, amelyek ugyanazon az elven működnek, mint a hagyományos izzólámpák. A szénszálas fűtőelem fő funkciója a fűtés, míg az izzó elsődleges funkciója a megvilágítás. Ma elmagyarázzuk az izzólámpák és a fénycsövek működési elvét, hogy megértse, miért nincs szükség az ellenállásos fűtőelemekhez indítóelemre.
Szénszálas fűtőelemek
Az izzólámpák működési elve:
Az izzólámpák egyfajta hősugárzási forrás, amelyek az elektromos energia látható fénnyé alakításának hatásfoka mindössze 2%-4%. Ezen alacsony hatásfok ellenére az izzólámpák kiváló színvisszaadással, folyamatos spektrummal és kényelmes használattal rendelkeznek, ezért továbbra is széles körben használják őket még azután is, hogy a kormányzat bejelentette gyártásuk betiltását. Gyújtáskor az izzólámpa izzószála 3000 °C-os hőmérsékletet ér el, és ez a magas hőmérséklet okozza, hogy az izzó fehér fényt bocsát ki. Az egész világítási folyamathoz nem szükséges a fénycsövekkel ellentétben nagyfeszültséggel ionizálni a közömbös gázt, ezért nincs szükség indító- vagy előtétre. A szénszálas fűtőelemek az izzólámpákhoz hasonlóan működnek. A feszültség alá helyezéskor közvetlenül az izzószálra hatnak, az elektromos energiát hőenergiává és az ellenállási hatások miatt kis mennyiségű látható fényt alakítanak át.
Egyszerűen fogalmazva, egy szénszálas fűtőelem egy meghatározott ellenállásérték-tartományba tartozó vezető. Áramellátás esetén az elektromos energiát hőenergiává alakítja a Joule-törvény alapján, és a fűtési teljesítménye a két végén lévő feszültséggel függ össze.
Tudásbővítés-ellenállás
Ellenállás (R) egy fizikai mennyiség, amely azt mutatja meg, hogy egy vezető milyen mértékben akadályozza az áramáramlást. Minél nagyobb egy vezető ellenállása, annál jobban akadályozza az áramáramlást. A különböző vezetők különböző ellenállással rendelkeznek, mivel az ellenállás magának a vezetőnek a saját tulajdonsága. Az ellenállás változásokat okozhat az elektronok áramlásában; minél kisebb az ellenállás, annál nagyobb az elektronok áramlása, és fordítva. A szupravezetők azonban nem mutatnak ellenállást.
Egy vezető ellenállásának nagysága a fajlagos ellenállással, a hosszal, a keresztmetszeti felülettel és a hőmérséklettel függ össze. Ohm törvénye szerint:
R=ρLSR = \frac{\rho L}{S}R=SρL
- Minél nagyobb a vezető fajlagos ellenállása, annál nagyobb a hossza, annál kisebb a keresztmetszete és annál nagyobb a vezető ellenállása. A hőmérséklet növekedésével a fémvezetők fajlagos ellenállása nő, így az ellenállás is növekszik.
- Amikor egy vezető hőmérséklete egy bizonyos pontra csökken, az ellenállása hirtelen nullára csökken, ez a jelenség szupravezetésnek nevezett.
- A félvezető termisztorok esetében az ellenállás gyorsan csökken a hőmérséklet növekedésével, így gyorsan és nagy pontossággal reagálnak a kis hőmérséklet-változásokra.
Ezen elvek megértésével jobban megértheti, hogy az olyan ellenállásos fűtőelemek, mint a szénszálas fűtőelemek nem igényelnek indítót vagy előtétet a működéshez.
A GlobalQT kiváló minőségű kvarc- és szénszálas fűtőelemekre specializálódott. További információért látogasson el a weboldal vagy írjon nekünk e-mailt a címre contact@globalquartztube.com.
Szerző
-
Casper Peng a kvarccsőipar tapasztalt szakértője. Több mint tízéves tapasztalatával alaposan ismeri a kvarcanyagok különböző alkalmazásait, és mélyreható ismeretekkel rendelkezik a kvarcfeldolgozási technikák terén. Casper szakértelme a kvarccsövek tervezésében és gyártásában lehetővé teszi számára, hogy az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő, testre szabott megoldásokat kínáljon. Casper Peng szakmai cikkei révén célunk, hogy a legfrissebb iparági hírekkel és a legpraktikusabb műszaki útmutatókkal segítsük Önt a kvarccsöves termékek jobb megértésében és felhasználásában.
Minden bejegyzés megtekintése