Этот калькулятор позволяет рассчитать:
- Коэффициент теплопередачи: на основе длины и теплопроводности;
- Тепловое сопротивление \( R_{\text{th}} \): материала или конструкции;
- Тепловой поток \( Q \): при заданной разности температур.
Как пользоваться калькулятором
- Введите длину теплопроводящего слоя (в метрах);
- Введите площадь поперечного сечения (в м²);
- Укажите теплопроводность материала \( \lambda \) (Вт/(м·К));
- При необходимости задайте температурную разницу \( \Delta T \);
- Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить значения.
Формулы расчёта
Тепловое сопротивление:
$$
R_{\text{th}} = \frac{L}{\lambda \cdot A}
$$
где:
- \( R_{\text{th}} \) — тепловое сопротивление, К/Вт;
- \( L \) — длина (толщина) теплопередающего слоя, м;
- \( A \) — площадь поперечного сечения, м²;
- \( \lambda \) — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К).
Тепловой поток:
$$
Q = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}
$$
где:
- \( Q \) — тепловой поток, Вт;
- \( \Delta T \) — температурная разница, К;
- \( R_{\text{th}} \) — тепловое сопротивление, К/Вт.
Пример расчёта
- Толщина слоя \( L = 0{,}01\,\text{м} \);
- Площадь \( A = 0{,}005\,\text{м}^2 \);
- Теплопроводность \( \lambda = 200\,\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}) \);
- Температурная разница \( \Delta T = 60\,\text{К} \).
Сначала найдём тепловое сопротивление:
$$
R_{\text{th}} = \frac{0{,}01}{200 \cdot 0{,}005} = 0{,}01\, \text{К/Вт}
$$
Затем тепловой поток:
$$
Q = \frac{60}{0{,}01} = 6000\, \text{Вт}
$$
Применение в электронике
- Тепловое сопротивление часто указывается у резисторов, диодов, микросхем как параметр между кристаллом и корпусом.
- Низкое тепловое сопротивление указывает на хорошую способность компонента рассеивать тепло.
- При проектировании важно убедиться, что температура кристалла не превысит допустимое значение:
$$
T_{\text{j}} = T_{\text{ambient}} + P \cdot R_{\text{th}}
$$
где \( P \) — рассеиваемая мощность.
Внутреннее тепловое сопротивление резистора
Это физическая характеристика, показывающая, насколько эффективно резистор способен рассеивать теплоту, возникающую в процессе его работы. Оно обозначается как \( R_{\text{th}} \) и измеряется в °C/Вт (градус Цельсия на ватт).
Формула расчёта:
$$
R_{\text{th}} = \frac{\Delta T}{P}
$$
где:
- \( \Delta T \) — разница между температурой корпуса (или кристалла) и окружающей среды, °C;
- \( P \) — рассеиваемая мощность, Вт.
Пример
Если резистор при рассеиваемой мощности 0.5 Вт нагревается до 85 °C, а температура окружающей среды 25 °C:
$$
R_{\text{th}} = \frac{85 — 25}{0.5} = 120\ ^\circ C/\text{Вт}
$$
Факторы влияющие на тепловое сопротивление резистора
- Размер и форма корпуса — крупные корпуса типа TO-220 или металлические корпуса обладают меньшим тепловым сопротивлением;
- Материал и конструкция — керамика, металл, эпоксидная смола, тонкоплёночные и проволочные резисторы имеют разные тепловые характеристики;
- Тип монтажа — SMD-резисторы на плате с тепловыми паяльными площадками рассеивают тепло лучше;
- Окружающая среда — наличие охлаждения, радиаторов, потока воздуха существенно снижает итоговую температуру.
Типичные значения:
| Тип резистора | Форм-фактор | Rth (°C/Вт) |
|---|---|---|
| Проволочный (на керамике) | 25 мм, цилиндр | 30–70 |
| SMD-чип 1206 | 3.2 × 1.6 мм | 150–300 |
| Силовой с радиатором | TO-220 | 5–20 |
| Металлооксидный | 2 Вт, вертикальный | 60–120 |
Почему важно учитывать \( R_{\text{th}} \)
- Чрезмерное повышение температуры сокращает срок службы резистора;
- Некоторые типы резисторов имеют нелинейное изменение сопротивления с температурой;
- Для силовых схем важно заранее знать, потребуется ли радиатор или дополнительное охлаждение.
Зная внутреннее тепловое сопротивление, можно рассчитать максимально допустимую мощность рассеяния при заданной температуре окружающей среды или наоборот — определить ожидаемый нагрев радиоэлемента в реальных условиях.
Примеры расчётов
| Тип резистора | Рассеиваемая мощность (Вт) | Т корпуса (°C) | Т окружающей среды (°C) | Тепловое сопр. (°C/Вт) |
|---|---|---|---|---|
| SMD 1206 (чип) | 0.25 | 80 | 25 | \( \frac{80 — 25}{0.25} = 220 \) |
| Проволочный (2 Вт, керамика) | 1.00 | 75 | 25 | \( \frac{75 — 25}{1.0} = 50 \) |
| Металлооксидный 0.5 Вт | 0.4 | 85 | 25 | \( \frac{85 — 25}{0.4} = 150 \) |
| Силовой резистор с радиатором (TO-220) | 5.00 | 70 | 30 | \( \frac{70 — 30}{5.0} = 8 \) |
| Резистор на плате без охлаждения | 0.2 | 65 | 25 | \( \frac{65 — 25}{0.2} = 200 \) |

Полезно знать
- Материалы с высокой теплопроводностью (например, медь, алюминий) имеют низкое тепловое сопротивление;
- Чем толще и уже материал — тем выше сопротивление;
- Точные расчёты важны для надёжного охлаждения электронных компонентов.
Этот калькулятор полезен инженерам, радиолюбителям и проектировщикам для оценки тепловых характеристик систем.







