Lämpötila-anturitekniikka

Ilmastointilämpötilan anturin tunnistusstandardi

In+out tc 5k 502 Ilmastointilaitteen lämpötila -anturi daikin Haier Hitachi jne

Ulkolämpötila Celsius|Laaja valikoima vastusvaihtoehtoja:Saatavilla 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, ja 100k, erilaisiin lämpötilan mittaustarpeisiin.
Erittäin tarkka lämpötilan mittaus:Normaalilla jännitteellä 2,17 V 25°C:ssa, varmistaa tarkat lämpötilalukemat.
Helppo asennus ja kalibrointi:Mittaa vastus mallin arvon nopeaa tunnistamista varten, tai käytä 2,5 V online-jännitetestiä.
Kestävää materiaalia:Tukeva kumipää ja kuparipää takaavat pitkäkestoisen suorituskyvyn.
Monipuolinen sovellus:Soveltuu ilmastointiputken lämpötilan ja huonelämpötilan mittaukseen.

Kuparipään 10K ilmastointilaitteen lämpötila-anturin vaihto Osta verkosta parhaaseen hintaan YAXUNissa

Kuparipään 10K ilmastointilaitteen lämpötila-anturin vaihto Osta verkosta parhaaseen hintaan YAXUNissa

In+out tc 5k 502 Ilmastointilaitteen lämpötila -anturi daikin Haier Hitachi jne

In+out tc 5k 502 Ilmastointilaitteen lämpötila -anturi daikin Haier Hitachi jne

5K 10K 15K ilmastointilaitteen Ntc lämpötila-anturi

5K 10K 15K ilmastointilaitteen Ntc lämpötila-anturi

Olipa kyseessä kotimme seinä-ilmastointilaite, keskusilmastointi, tai auton ilmastointilaite, lämpötila-anturi on erittäin kriittinen komponentti. Monet ilmastointilaitteiden pehmeät viat johtuvat lämpötila-anturin vaurioista.

Lämpötila-anturin toiminnan ja periaatteen ymmärtäminen on meille erittäin tärkeää ilmastointilaitteiden korjaamisessa.
Ilmastointilaitteen lämpötila-anturi on itse asiassa NTC-materiaalista valmistettu termistori, jonka lämpötilakerroin on negatiivinen. Vastus on pieni, kun lämpötila on korkea, ja vastus on suuri, kun lämpötila on alhainen.

Eri merkkiset ilmastointilaitteet käyttävät lämpötila-antureita, joilla on erilaiset vastusarvot.

Tavallisissa kotitalouksien ilmastointilaitteissa, Lämpötila-antureiden yleisesti käytetyt vastusarvot ovat 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, jne. (nämä ovat nimellisvastusarvoja, jotka vastaavat 25 celsiusastetta).
Erilaisia ​​yleisesti käytettyjä antureita

Kotitalouksien ilmastointilaitteiden anturit jaetaan yleensä toimintojensa mukaan: sisäilman lämpötila-anturi; sisäpatterin lämpötila-anturi;

Lämpötila-anturi ulkokäyttöön; lämpötila-anturi ulkopatteriin; lämpötila-anturi kompressorin pakokaasulle.

Sen tehtävä on suunnilleen seuraava -

1. Sisälämpötilan anturi sijaitsee sisäyksikön ilmanpoistoaukossa.
Yleensä, kun irrotat suodattimen, näet mustan muovisen päälinjan.
Huonelämpötila-anturin sijainti
huonelämpötila-anturi

Sen tehtävänä on kerätä sisälämpötila ja toimittaa se CPU:lle vertailua varten asetettuun lämpötilaan. Tämä ohjaa kompressorin käynnistystä ja pysäytystä sekä valvoo sisäisen tuulettimen käyntinopeutta.

2. Sisäpatterin lämpötila-anturi on yleensä kuparipää ja se on kiinnitetty sisäyksikön höyrystimen kupariputkeen.. Näet sen poistamalla sisäyksikön kotelon.
Putken lämpötila-anturi

Sen tehtävänä on pääasiassa havaita sisäisen yksikön patterin lämpötila.

Estä kylmää tuulta lämmityksen aikana talvella. Kun lämpötila ei ole tarpeeksi korkea, ohjaa sisätuuletinta välttääksesi kylmän ilman puhaltamista.

Kesän jäähdytyksen aikana, sisäyksikkö on suojattu jäätymiseltä.

Estä kylmäaineen liian matala lämpötila ja putkilinjan jäätyminen.

3. Ulkolämpötilan anturi
Sen sijainti on ulkokytkimessä (yleensä kiinnitetty ulkoyksikön takana oleviin ripoihin), ja se näkyy ulkoyksikön takana.
Ulkoinen ympäristön lämpötila

Sen tehtävänä on valvoa ulkoyksikön ympäristön lämpötilaa ja ohjata ulkoyksikön toimintanopeutta ilmastointilaitteen jäähdytyksen ja lämmityksen aikana.

4. Kompressorin pakokaasun lämpötila-anturi, joka on kiinnitetty kompressorin pakoputkeen.

Sen päätehtävä on valvoa kompressorin pakokaasun lämpötilaa paisuntaventtiilin avautumisasteen määrittämiseksi, säätelemällä siten kompressorin käyttönopeutta ja varmistaen, että pakokaasun lämpötila ei ole liian korkea.

5. Ulkopatterin lämpötila-anturi on kiinnitetty ulkolauhduttimen patteriin.

Sen päätehtävä on estää järjestelmän lämpötilan nouseminen liian korkeaksi ja aiheuttamasta ylikuumenemissuojaa.

Lämpösensori (termistori) epäonnistuminen on suhteellisen korkea. Kerran on avoin piiri, oikosulku tai huono ominaiskäyrä, ilmastointilaite näyttää epänormaalin koodin eikä toimi kunnolla.

Lämpötila-anturin laadun mittaus:

Varsinaisessa huollossa, seuraavia kolmea menetelmää käytetään yleensä lämpötila-anturin laadun mittaamiseen:

1. Resistanssin mittausmenetelmä
Koska anturi on termistori, meidän tarvitsee vain mitata sen todellinen vastus tietyssä lämpötilassa ja verrata sitä nimellisresistanssiin tietääksemme sen laadun.

Tietenkin, avoimessa ja oikosulkutilassa, yksi resistanssiarvoista on ääretön ja toinen on nolla. Kaikki tietävät tämän.

2. Jännitteen mittausmenetelmä
Anturin jännite (termistori) piirissä on jaettu sarjaan kytketyillä vastuksilla, ja jännitteen muutokset syötetään takaisin CPU:lle.

Jännite molemmissa päissä on pohjimmiltaan tämä jännite, ja normaaliarvo on välillä 2 ja 3 volttia.

Testaamalla jännite molemmissa päissä ja vertaamalla sitä normaaliarvoon, voit myös tietää, onko se hyvä vai huono.

3. Vertaileva menetelmä
Yleensä, Ilmastoinnin ympäristön lämpötila-antureissa ja putkien lämpötila-antureissa käytetyt vastusarvot ovat samat.

Jos epäilet, että jokin antureista on vaurioitunut, testaa toisen anturin resistanssi tietämättä sen vastusta. Anturin vaihtaminen saman teknisen anturin kanssa ratkaisee ongelman.

Tietenkin, lämpötila-anturin vaihdon yhteydessä, on toinen ongelma, johon on kiinnitettävä huomiota: vastusarvon lisäksi, ilmastointilaitteen lämpötila-anturilla on myös keskeinen parametri.

Lämpötilaparametrilla tarkoitetaan vastusarvon muutosnopeutta lämpötilan kanssa lämpötilan noustessa yhden asteen, jota kutsutaan "lämpötilakertoimeksi". Yleisimmin käytetyt ilmastointilaitteiden valmistajat ovat 3450, 3480, 3950, jne.

Samalla vastusarvolla on erilaiset lämpötilakertoimet. Eri lämpötiloissa, vastusarvo muuttuu suuresti.
Eri merkkisten ympäristön lämpötila- ja putkilämpötila-anturien resistanssiarvot

Varsinaisessa huollossa, jos vastusarvo ja lämpötilakerroin on valittu väärin, se voi saada ilmastointilaitteen toimimaan epänormaalisti tietyllä lämpötila-alueella.

Esimerkiksi: sisälämpötila-anturin vastus kasvaa, jolloin ilmastointilaite käynnistyy usein.

Jos sen vastus pienenee, se tarkoittaa, että ilmastointilaitteen havaitsema lämpötila on noussut eikä voi laskea, joten se ei pysähdy.

Ja jos sisäputken lämpötila-anturin vastus pienenee, se aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön pian sen käynnistämisen jälkeen.

Jos sen vastus on nolla, koko kone ei reagoi, kun se käynnistetään etänä.

Lyhyesti sanottuna, muutokset ilmastointilaitteen lämpötila-anturin toiminnassa voivat saada ilmastointilaitteen toimimaan epänormaalisti, ja vikoja on monenlaisia!

Tämä on asia, johon jokaisen on kiinnitettävä huomiota varsinaisessa kunnossapidossa!