В чем разница между резистором и нагревательным элементом?

Насколько я знаю, резистор и нагревательный элемент - это одно и то же. Но один, резистор, кажется, ограничивает ток в цепи, в то время как другой, нагревательный элемент, потребляет больший ток и преобразует его в тепло.

Один тратит ватты, а другой нет, но оба они являются резисторами.

В чем разница между резистором и нагревательным элементом?

Резистор - это электронный компонент, который в качестве побочного эффекта "тратит ватты" в виде тепла. Нагревательный элемент - это компонент, предназначенный для «траты ватт» в качестве основной функции, но он действует как резистор в качестве побочного эффекта.
Это зависит от нагревательного элемента и резистора. Некоторые нагревательные элементы (PTC) не могут использоваться в качестве токоограничивающих резисторов из-за высокого температурного коэффициента.
несколько связано: сопротивление лампочки

Ответы (3)

Большинство характеристик у них одинаковые, но ОП интересует разница между ними. Короткий ответ: Термическая стабильность.

Основное различие в характеристиках между резистором и нагревательным элементом заключается в том, что резисторы сконструированы с точки зрения материала, чтобы иметь низкое изменение теплового сопротивления. То есть резисторы поддерживают как можно более постоянное сопротивление току во всем своем рабочем диапазоне. Нагревательные элементы не имеют такого требования, поэтому их сопротивление может сильно меняться в зависимости от тока. Для многих нагревательных элементов его сопротивление при комнатной температуре окажется почти коротким. Когда через него проходит ток и он нагревается, его сопротивление увеличивается.

Резистор и нагревательный элемент — это действительно одно и то же, просто предназначенное для разных задач. В резисторе тепло выделяется как нежелательный (но неизбежный) побочный эффект, тогда как в нагревательном элементе тепло — это именно то, что он должен делать.

На самом деле резисторы можно использовать в качестве нагревательных элементов! Я видел по крайней мере один осциллятор с печью (где крошечная печь используется для поддержания очень определенной температуры одного компонента), в котором просто использовался резистор в качестве нагревательного элемента.

Однако существует одно отличие: нагревательные элементы, как правило, изготавливаются из материалов, способных работать при более высоких температурах. В конце концов, они должны нагреваться! Резисторы обычно не такие термостойкие.

На заднем дворе дома, который я когда-то купил, была неприятная старая собачья будка, и когда я разобрал ее, чтобы вынести на помойку, я обнаружил внутри керамический силовой резистор мощностью 100 Вт, подключенный к термостату, и удлинитель внутри. .
Да: намерение — это разница.

Нагревательный элемент представляет собой резистор, настроенный на выделение как можно большего количества тепла при прохождении через него тока. Когда ток проходит через резистор, потери определяются как:

п ( Вт а т т ) "=" я р 2

Как правило, в цепи эти потери нежелательны, а в портативной электронике означают потерю максимального срока службы батареи. Так, в нагревательном элементе они рассчитаны на выделение столько тепла, сколько приходится на ватт потерь в резисторе; в обычной схеме они рассчитаны на максимально низкие потери.

Вы не можете «настроить» количество тепла на ватт, рассеиваемое резистором. Резистор (включая специальный электрический нагревательный элемент) всегда превращает 100 % рассеиваемой энергии в тепло*.
*Конечно, любой горячий объект впоследствии излучает часть своего тепла в виде света . Возможно, включая видимый свет, если станет достаточно жарко.
Резисторы бывают разных форм и размеров, и в таблицах данных указана температура, которой они достигают при протекании через них тока «х». Нет, вы не можете «настроить» количество рассеиваемой мощности, но вы можете настроить резистор так, чтобы он более эффективно излучал тепло. Не все резисторы с одинаковым сопротивлением и проходящим током достигают той же температуры, как указывает ваш комментарий.
@jameslarge, но если бы это было правдой, разве это не привело бы к тому, что батареи потеряли бы одинаковое количество энергии и разряжались бы с одинаковой скоростью независимо от сопротивления в цепи?
@soundslikefiziks Вы понимаете схемы?
@soundslikefiziks, разные резисторы потребляют разную мощность в разных цепях. Но 100% мощности, потребляемой любым резистором, будет преобразовано в тепло.
Температура самого резистора не имеет ничего общего с количеством рассеиваемой тепловой энергии. Я мог бы воткнуть нагревательный элемент в арктический айсберг, и он рассеет такое же количество тепловой энергии, но элемент мог бы быть на 100 градусов холоднее, потому что лед поглотил все тепло. Основным эффектом более низкой температуры на ампер является защита резистора от повреждения.