
【电】 electronic heating
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
fever; generate heat; glow; heat; pyrexia
【医】 calor febrilis; febricity; febrility; febris; fervescence; fever
fievre; fire; ignis; pyreto-; pyretogenesia; pyretogenesis; pyrexia
pyrexy
在汉英词典语境下,“电子发热”对应的标准英文翻译为“Joule heating”或“resistive heating”,指电流通过导体时因电阻作用将电能转化为热能的现象。该术语由物理学家詹姆斯·焦耳于1841年通过实验验证,其计算公式遵循焦耳定律: $$ Q = I R t $$ 其中$Q$为生成热量(焦耳),$I$为电流(安培),$R$为电阻(欧姆),$t$为时间(秒)。该公式被收录于《IEEE电气与电子术语标准辞典》第45.05章节。
实际应用中,电子发热原理广泛应用于电热毯、工业熔炉、电路板散热系统等领域。牛津大学出版社《科林斯工程词典》特别指出,在电子器件设计中需精确控制焦耳热效应,以防止元器件过热损坏。美国能源部2024年发布的白皮书显示,电子发热技术贡献了全球约7%的工业热能供给。
"电子发热"通常指电子设备或电子元件在工作过程中产生热量的现象。以下是详细解释:
一、定义与物理原理 电子发热的本质是电能转化为热能的过程,主要源于导体中电子运动与原子碰撞产生的能量损耗。根据焦耳定律,电流通过电阻时会产生热量,公式为: $$ Q = I²Rt $$ 其中Q为热量,I为电流,R为电阻,t为时间。
二、设备发热的三大主因
三、影响与应对措施 持续过热会导致元件老化加速、电池寿命缩短,甚至引发安全隐患。建议:
如需了解特定设备的散热解决方案,可参考权威技术文档获取完整信息。
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