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Induktionskocher -Temperatursensor
Der Induktionswärmesensor hat eine TEFLON -KAPE -Kabelverbinder -Glasversiegeldiode und wird häufig in Induktionskochern verwendet. Dieser Sensor verhindert Brände während der Kochaktivitäten.
Empfindliche NTC -Thermistorsonde;
100K Temperatursonde mit XH2.54-2p Stecker;
5 Zoll (13cm) in Länge;
Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit;
Hauptsächlich im Induktionskocher zur Überwachungstemperatur verwendet.
Das Folgende ist der Kernanalyse- und Wartungshandbuch des Induktionskocher -Temperatursensors:
ICH. Kerntyp und funktionale Positionierung
| Sensortyp | Installationsposition | Kernfunktion | Typische Parameter |
| Herdoberflächentemperatursensor | Unter der Keramikplatte/in der Mitte des Herdes | Überwachen Sie die Bodentemperatur des Topfes, um trockenes Verbrennen und Überhitzungsschutz zu verhindern | 100Kω (25 ℃) |
| IGBT -Temperatursensor | Oberfläche des Kühlkörpers der Kraftrohr | Echtzeitüberwachung der IGBT-Betriebstemperatur, auslösen Überhitzungsschutz | 100Kω ± 5% |
Notiz:
Induktionskocher verwenden im Allgemeinen NTC -Thermistoren (Temperatur ↑ Widerstand ↓), und das Verpackungsformular ist hauptsächlich Epoxidharz, und einige Hochtemperaturmodelle verwenden Glasdichtungen.
Ii. Fehlereigenschaften und Erkennungsmethoden
| Parameter | Anforderungen | Notizen |
| Widerstandsgenauigkeit | ± 1%~ ± 3%(25 ℃) | Abweichung >± 5% erfordert einen sofortigen Austausch |
| Ansprechzeit | <3 Sekunden (Ölmedium) | Glasversiegelte Modelle sind für Umgebungen geeignet >150℃ |
| Verpackungsformular | Große runde Kopf-/Wassertropfenform (Ø2.5 ~ 5 mm) | Thermisches Fett muss während der Installation gefüllt werden, um sicherzustellen |
Typische Fehlermanifestationen
Heizung von Anomalie: Die Temperatur des Topfes ist außer Kontrolle geraten (zu hoch oder zu niedrig);
Häufige Abschaltung: Überhitzungsschutz wird versehentlich ausgelöst und die Maschine automatisch abgeschaltet;
Fehler anzeigen: Der Temperaturwert springt oder entspricht nicht der tatsächlichen Messung.
Test Schritte
Mermaid Copy Code
Grafik TB
A[Fehlerphänomen] –> B[Messen Sie den Widerstand bei Raumtemperatur mit Ausschalten]
B — 100K ± 5kΩ normal –> C[Heizungstest]
B — Widerstand ∞ oder 0 –> D[Sensor ersetzen]:ml-citation{Ref =”2,8″ Daten =”CitationList”}
C — Der Widerstand nimmt mit dem Anstieg der Temperatur ab –> E[Ausfall von Linie/Mainboard]:ml-citation{Ref =”8″ Daten =”CitationList”}
C — Widerstand unverändert –> D
Praktische Tipps: Backen Sie den Sensorkopf mit einem Feuerzeug, und der normale Widerstand sollte von 100 kΩ auf unter 10 kΩ fallen.
III. Technologische Entwicklung und neue Lösungen
Limitationen traditioneller NTC -Lösungen
Indirekte Temperaturmessung: Wärmeleitung durch die Keramikplatte, Es gibt eine Antwortverzögerung (um 1-2 Sekunden);
Genauigkeitsabweichung: ± 3 ℃ ~ 5 ℃, Beeinflussung der Kochkontrolle mit niedriger Temperatur
Infrared Penetration Technology Durchbruch
Mlx90617 chip: Direkt in die Keramikplatte eindringen, um die Temperatur des Topfbodens zu erfassen, mit einer Genauigkeit von ± 0,5 ℃;
Dual Sensor Collaboration: Infrarotsonde + Auxiliariary Sensor eliminiert Glastrahlungsstörungen.
Iv. Auswahl- und Ersatzspezifikationen
Lieferkette Referenz:
Allgemeines Modell (MF58): Yaxun Electronics $ 0,12 ~ 0,7/Stück (100Kω);
Infrarotlösung: MELEXIS MLX90617 CHIP muss angepasst werden.
V. Messung der Versagenprävention
Voide mechanische Beschädigung : Bleibiegewinkel > 90 ° ist anfällig für Bruch;
reguläre Staubreinigung : Die Ölakkumulation beeinflusst die Effizienz der Wärmeleitung;
Spannungsschutz : Abnormaler Vergleicher LM339 beurteilen das Temperatursignal falsch.
Anhang: NTC Resistance-Temperatur Quick Check Table
Temperature 100k Sensorwiderstand
| Temperatur |
100K Sensorwiderstand |
| 25℃ | 100Kω |
| 100℃ | Ungefähr 7,5 kΩ |
| 150℃ | Ungefähr 2,2 kΩ |
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