Tehnologia senzorului de temperatură

Funcția senzorului de temperatură a aparatului de acasă

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% Senzor de temperatură NTC Sonor pentru cazanul frigiderului

Funcțiile și parametrii senzorului de temperatură ai mașinilor de lapte de soia, mașini de gătit orez, încălzitoare de apă pe gaz, și băi de picioare încălzite.
Exemplu 1: Pentru o mașină de lapte de soia Joyoung, uneori motorul începe să se rotească pentru a bate boabele înainte ca apa să fie încălzită. Uneori apa nu se încălzește deloc, iar alarma se stinge când alimentarea este pornită. Aparatele pentru lapte de soia au mai multe programe de lucru. Luați ca exemplu procedura Thousand Beans: injectați mai întâi apă rece, astfel încât nivelul apei să atingă linia scalei. După pornire, selectați programul și apăsați butonul de pornire. Aparatul va lăsa mai întâi fasolea să absoarbă apă pentru un timp, apoi începe încălzirea, și opriți încălzirea când temperatura apei atinge 80°. Motorul pornește cu o viteză mică pentru a amesteca boabele și apoi continuă să se încălzească. Când temperatura apei atinge 90°, motorul se rotește rapid pentru a zdrobi boabele, iar apoi încălzirea şi zdrobirea se execută alternativ. După ce fasolea este zdrobită complet, aparatul se încălzește intermitent la jumătate de putere pentru a preveni revărsarea laptelui de soia. În timpul încălzirii, dacă laptele de soia vine în contact cu tija anti-debordare, mașina se va opri imediat și încălzirea se va opri. După ce se face laptele de soia, soneria va emite un bip 3 ori.

Funcția senzorului de temperatură a aparatului de acasă

Funcția senzorului de temperatură a aparatului de acasă

50K Senzor de temperatură NTC pentru aragazul de orez cu presiune electrică pentru Supor Midea

50K Senzor de temperatură NTC pentru aragazul de orez cu presiune electrică pentru Supor Midea

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% Senzor de temperatură NTC Sonor pentru cazanul frigiderului

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% Senzor de temperatură NTC Sonor pentru cazanul frigiderului

Aparatul poate fierbe uneori apa, motorul se poate roti, și uneori poate suna o alarmă. Aceasta arată că procesorul funcționează normal, dar CPU-ul poate primi informații despre eroare și funcționarea defectuoasă. Această mașină are doar un senzor de temperatură a apei și o tijă de detectare anti-depășire. Circuitul relevant este prezentat în figura 1. La începerea lucrului, tija de detectare anti-debordare si pamantul sunt izolate. Tensiunea din punctul B este determinată de divizorul de tensiune al lui R3 și R4 și ar trebui să fie de nivel ridicat (>2.5V). Când laptele de soia vine în contact cu tija de detectare, tensiunea în punctul B se schimbă la nivel scăzut (<2.5V) iar mașina oprește încălzirea. Dacă tensiunea în punctul B este mai mică de 2,5 V atunci când mașina de lapte de soia începe să funcționeze, aparatul va suna o alarmă. Tensiunea măsurată în punctul B este întotdeauna 4,5 V, indicând că această defecțiune nu are nicio legătură cu tija de detectare.

Senzorul de temperatură este o componentă semiconductoare închisă într-un tub din oțel inoxidabil. Tensiunea măsurată în punctul A este de 23V și este instabilă. În mod normal, punctul A este la un nivel ridicat. Pe măsură ce temperatura apei crește, valoarea tensiunii scade treptat. Deconectați mufa senzorului de temperatură și măsurați dacă tensiunea în punctul A crește la 4,2 V. Utilizați un bloc multimetru indicator Rx1k pentru a măsura rezistența senzorului de temperatură. Citirile variază între 15k~20kΩ, ceea ce indică faptul că senzorul are scurgeri de energie electrică. Scoateți un senzor similar din mașina de lapte de soia casată, Măsurați rezistența acestuia la 100 kΩ (temperatura mediului ambiant este de aproximativ 12°C), instalați-l pe mașina de testare, și eliminați defecțiunea. În acest moment, tensiunea măsurată în punctul A este de 4V (temperatura este de aproximativ 12°C). Când tensiunea în punctul A scade la 2,5V, mașina oprește încălzirea. Când temperatura apei atinge 90C, tensiunea în punctul A scade la 1,7V.

Exemplu 2: Un aragaz de orez de tip computer Pentium gătește orez. Stratul superior este umplut cu orez crud. Testați funcția de fierbere a apei și apa poate fi fiartă normal, dar pare că durează mult. Când selectați funcția de gătit, simți că apa din mașină fierbe mai puțin puternic. Din ampermetrul conectat în serie pe linia electrică se vede că atunci când se intră în programul de încălzire intermitentă după fierberea apei, încălzirea se oprește mult timp. Aragazul de orez are doi senzori de temperatură, unul este instalat în centrul plăcii de încălzire pentru a detecta temperatura fundului vasului; celălalt este instalat în interiorul capacului pentru a detecta temperatura părții superioare a oalei. Dacă apa poate fierbe, înseamnă că senzorul din partea de jos a vasului este normal. Rezistența a fost măsurată la 90 kΩ (temperatura camerei 16°C). Rezistența senzorului pentru capacul oală este de numai 15kΩ, care este evident prea mic. Conform experienței, acești doi senzori au, în general, aceleași specificații. Deoarece autorul nu are la îndemână un senzor cu această specificație, Am încercat în schimb un rezistor de 82 kΩ și apoi am testat mașina pentru a elimina defecțiunea. În mașinile de gătit de orez de tip computer, senzorul capacului superior este setat pentru a preveni revărsarea supei de orez. Mai ales când gătiți terci, când o cantitate mare de supă de orez se toarnă pe capacul oalei, provocând creșterea temperaturii capacului oalei, rezistența senzorului devine mai mică. În acest moment, CPU emite o instrucțiune pentru a opri încălzirea pentru a preveni revărsarea supei de orez. Rezistența senzorului capacului superior al acestei mașini este de numai 15kΩ. După depistare, CPU determină că temperatura capacului superior este prea mare, deci reduce timpul de încălzire, rezultând un timp mai lung de gătire și o intensitate de fierbere insuficientă, făcând orezul să fie fiert. După înlocuirea de urgență cu o rezistență fixă, utilizatorului i se spune să nu gătească terci, altfel supa de orez se va revarsa.

Exemplu 3: Un încălzitor de apă pe gaz cu temperatură constantă nu funcționează. În momentul în care este pornit, temperatura apei este afișată ca 85°, și apoi sună o alarmă. Panoul mașinii afișează o alarmă de supratemperatura, care este cauzată în mod evident de deteriorarea senzorului de temperatură. Senzorul a fost scufundat în apă pentru o lungă perioadă de timp și are formă similară cu senzorul unui aparat de lapte de soia. Observați cu atenție, cu o lupă, că se pare că există un spațiu ușor în carcasa senzorului. Utilizați un fier de lipit pentru a încălzi intermitent carcasa senzorului (pentru a preveni arderea senzorului) pentru a usca umezeala din interior. După răcire, valoarea rezistenței este măsurată a fi 30kΩ (temperatura camerei este de 25°C). Mai întâi aplicați un strat de etanșant pe suprafața senzorului, și apoi puneți un tub de plastic pe el pentru a preveni să fie impermeabil. Așteptați ca adezivul să se usuce și puneți-l înapoi în încălzitorul de apă. După testare, încălzitorul de apă funcționează normal.

Exemplu 4: O baie de picioare, neincalzit. Analiza si intretinerea: Temperatura măsurată a apei în bazin este de 15°C, dar afisajul temperaturii este de 45°C. Se suspectează că există o problemă cu senzorul de temperatură R1. Încercați un potențiometru de 100kΩ în loc de R1, și reglați încet rezistența potențiometrului conectat la circuit, astfel încât temperatura afișată să fie aceeași cu temperatura reală a apei. În acest moment, Măsurați rezistența circuitului de curent conectat al potențiometrului, și apoi înlocuiți-l cu un rezistor fix de aceeași rezistență pentru a testa dacă mașina se încălzește corect. Măsurătoarea a constatat că atunci când nivelul apei era mai mare de 309C, temperatura afișată a fost mai mică decât temperatura reală, astfel încât R1 a fost redus în mod corespunzător. Evident, temperatura afișată la temperatură scăzută este puțin mai mare decât temperatura reală, but this can compensate for the error at high temperature, and at the same time inform the user that there is a deviation in the temperature display, and it should be based on physical comfort when using it.
Rezumat: Temperature sensors all work in harsh environments of high temperature and high humidity, and their resistance is prone to decrease. It is probably caused by leakage due to immersion in water. în plus, the sensor resistance may become larger or open circuit, which may also cause the machine to stop working or sound an alarm. There are many resistance specifications for temperature sensors. If the normal resistance value of the sensor cannot be known after it is damaged, a 220kΩ potentiometer can be used to replace it during maintenance, iar valoarea rezistenței conectată la circuit poate fi reglată astfel încât să poată funcționa normal. În plus, De asemenea, puteți lua în considerare înlocuirea senzorilor de temperatură a panoului și a tubului de alimentare din aragazul cu inducție. Aspectul acestui tip de senzor este similar cu dioda încapsulată cu sticlă 1N4148. La temperatura camerei, valoarea rezistenței este de aproximativ 50k~100kΩ.