บล็อก

November 23, 2022

วิทยาศาสตร์เบื้องหลังตัวต้านทานพลังงานสูงและเหตุใดจึงมีความสำคัญ รีวิวปี 2023

ตัวต้านทานพลังงานสูงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการกักเก็บพลังงาน

ใช้ในทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไปจนถึงเครื่องใช้ในเชิงพาณิชย์

ตอนนี้พวกเขากำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความคุ้มค่า และการออกแบบที่สะดวก

ตัวอย่างเช่น ตัวต้านทานพลังงานสูงสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านของคุณ หรือใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้า

ตัวต้านทานพลังงานสูงเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าโดยแปลงเป็นความร้อนแทนที่จะเป็นพลังงานเคมี

เมื่อเปลี่ยนพลังงานเป็นความร้อนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีก

เมื่อคุณเห็นตัวต้านทานพลังงานสูง (เรียกอีกอย่างว่าวาริสเตอร์) คุณจะเห็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมัน: แรงดันเอาต์พุตที่เพิ่มขึ้นที่ค่าความต้านทานสูงกว่าที่มักพบที่อื่น

ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้งานหลอดไส้ที่ความสว่างเต็มที่ หลอดจะดึงไฟฟ้า 60 วัตต์จากเต้ารับไฟฟ้า

หลอดไส้มาตรฐานมีเพียง 12 โวลต์ที่วิ่งผ่าน ดังนั้นจึงต้องใช้กำลังไฟน้อยกว่า 1 วัตต์ในการทำงานที่ความสว่างเต็มที่โดยเก็บ 60 วัตต์ไว้ในหลอดไฟ

ตัวต้านทานพลังงานสูงที่มีค่าความต้านทานเท่ากันกับหลอดไฟแบบหลอดไส้จะสร้างแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่าที่จำเป็นเกือบ 90 เท่าเมื่อความสว่างเต็มที่โดยมีเพียง 12 โวลต์ที่วิ่งผ่าน ซึ่งส่งผลให้มีความจุไฟฟ้ามากขึ้นโดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม กับมัน…ซึ่งหมายถึงน้อย

 

 

ตัวต้านทานพลังงานสูงคืออะไร?

ตัวต้านทานพลังงานสูงเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อน

สามารถใช้ตัวต้านทานพลังงานสูงเพื่อเก็บไฟฟ้าได้

เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่ผนัง เช่น แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจากเต้ารับที่ผนังจะอยู่ที่ประมาณ 110 โวลต์

หากคุณเสียบตัวต้านทานพลังงานสูงเข้ากับเต้ารับที่ผนัง แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือประมาณ 12 โวลต์

เนื่องจากเมื่อคุณเสียบตัวต้านทานเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า พลังงานจะผ่านตัวต้านทานแทน

เมื่อเสียบอุปกรณ์เข้ากับตัวต้านทาน กระแสจะลดลงเท่ากับแรงดันตก

ตัวต้านทานพลังงานสูงยังใช้ในอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟประหยัดพลังงาน เครื่องทำความร้อน และเครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์เหล่านี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณพลังงานที่ใช้

หากปริมาณพลังงานที่ใช้น้อยกว่าปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ในตัวต้านทานพลังงานสูง เซ็นเซอร์จะปิดแหล่งพลังงานเพื่อไม่ให้ใช้ไฟฟ้าอีกต่อไป

ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน

ตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงตัวต้านทานพลังงานสูงทำงานอย่างไร

ตัวต้านทานพลังงานสูงได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ค่าความต้านทานบางอย่างที่สูงกว่าแรงดันหรือกระแสไฟฟ้ามาตรฐานที่จ่ายโดยสายไฟ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์มาจากเต้ารับที่ผนัง

ด้วยแรงดันไฟฟ้านี้ คุณสามารถใช้งานหลายรายการที่เสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนังได้อย่างง่ายดายด้วยกำลังไฟเพียง 1 วัตต์

แต่สมมติว่าคุณต้องการใช้หลอดไส้ที่มีแหล่งพลังงาน 12 โวลต์เดียวกัน

ที่กำลังไฟ 1 วัตต์ หลอดไฟจะสว่างเพียงสลัวๆ

สามารถใช้ตัวต้านทานพลังงานสูงที่มีความต้านทานบางตัวเพื่อใช้งานหลอดไฟที่ความสว่างเต็มที่ด้วยกำลังไฟ 12 วัตต์

สมมติว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้า

A ตัวต้านทานพลังงานสูง สามารถใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์กำลังไฟ 12 วัตต์ได้

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ซึ่งอาจมีการเข้าถึงแหล่งพลังงานอื่นนอกจากแบตเตอรี่รถยนต์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

 

ประเภทของตัวต้านทานพลังงานสูง

วาริสเตอร์: วาริสเตอร์เป็นตัวต้านทานพลังงานสูงชนิดแรงดันต่ำและมีความต้านทานสูง

สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 750 โวลต์ และความต้านทานสูงถึง 3,000 โอห์ม

วาริสเตอร์พลังงานสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในอุปกรณ์ที่สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงหรือมีการกระแทกอย่างรุนแรง

โช้คพลังงานสูง: โช้คใช้เป็นตัวต้านทานพลังงานสูง

สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 500 โวลต์และความต้านทานสูงถึง 500 โอห์ม

แม้ว่าจะได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับไฟฟ้าแรงสูง แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานต่ำ

ตัวต้านทานพลังงานต่ำ: ตัวต้านทานพลังงานต่ำได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ไม่ได้ผลิตพลังงานจำนวนมาก

ตัวต้านทานพลังงานต่ำสามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์และความต้านทานต่ำถึง 3 โอห์ม

 

ประโยชน์หลักของตัวต้านทานพลังงานสูง

– ประหยัดพลังงาน: เมื่อเทียบกับหลอดไส้มาตรฐาน หลอดไฟพลังงานสูงและอุปกรณ์อื่นๆ ให้แสงสว่างมากกว่าถึง 90 เท่าในขณะที่ใช้ไฟเพียง 12 โวลต์

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยกำลังส่องสว่างที่มากกว่าถึง 500 เท่าในขณะที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์

อุปกรณ์พลังงานสูงสามารถผลิตแสงสว่างได้มากขึ้นถึง 1,000 เท่าในขณะที่ใช้ไฟเพียง 12 โวลต์เท่านั้น

– ราคาไม่แพง: ตัวต้านทานพลังงานสูงมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำอาจมีราคาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง

– ติดตั้งง่าย: ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไฟฟ้าในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ

– ดูแลรักษาง่าย: ตัวต้านทานพลังงานสูงทำความสะอาดง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษาเหมือนหลอดไส้ทั่วไป

 

การใช้งานสำหรับตัวต้านทานพลังงานสูง

– พลังงานสำรอง: ตัวต้านทานพลังงานสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกักเก็บไฟฟ้าที่สามารถใช้จ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งาน

– การถ่ายโอนข้อมูล: สามารถใช้อุปกรณ์พลังงานสูงเพื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ โมเด็ม หรือวิธีการอื่นๆ การถ่ายโอนข้อมูล.

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำสามารถนั่งในฮับในเครือข่ายและให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์

– พลังงานของคอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟได้ด้วยตัวต้านทานพลังงานสูง

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำสามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กอื่นๆ ได้

อุปกรณ์ที่มีกำลังไฟสูงกว่าสามารถจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานหนักอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่จนหมด

 

จะเลือกตัวต้านทานพลังงานสูงได้อย่างไร?

ตัวต้านทานพลังงานสูงค่อนข้างใหม่สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

เป็นผลให้อาจมีราคาแพงกว่าตัวต้านทานมาตรฐาน

ในการเลือกตัวต้านทานพลังงานสูงที่เหมาะสม คุณต้องเข้าใจแรงดันและกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถรองรับได้อย่างปลอดภัย

แผนภูมิด้านล่างจะช่วยให้คุณเข้าใจพิกัดแรงดันและกระแสของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง

เมื่อเลือกตัวต้านทานพลังงานสูง คุณต้องคำนึงถึงแหล่งพลังงานด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือเต้ารับที่ผนังได้

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง เช่น ไมโครเวฟหรือสว่านสามารถใช้พลังงานจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำเท่านั้น

โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานจำนวนหนึ่ง

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีกำลังสูงกว่า คุณจะต้องหาตัวต้านทานพลังงานสูงที่มีกำลังต่ำ

 

 

ตัวต้านทานแรงดันสูง, ข่าวอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับเรา [ป้องกันอีเมล]