Sıcaklık sensörü teknolojisi

Ana Sayfa Cihaz Sıcaklık Sensörü İşlevi

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% Buzdolabı Kazanı için Sıcaklık Sensörü NTC Sensör Probu

Soya sütü makinelerinin sıcaklık sensörü fonksiyonları ve parametreleri, pirinç ocakları, gazlı su ısıtıcıları, ve ısıtmalı ayak banyoları.
Örnek 1: Joyoung soya sütü makinesi için, Bazen motor, su ısıtılmadan önce çekirdekleri dövmek için dönmeye başlar. Bazen su hiç ısıtılmıyor, ve güç açıldığında alarm çalar. Soya sütü makinelerinin birden fazla çalışma programı vardır. Örnek olarak Bin Fasulye prosedürünü ele alalım: Önce su seviyesinin ölçek çizgisine ulaşması için soğuk su enjekte edin. Güç açıldıktan sonra, programı seçin ve başlat düğmesine basın. Makine öncelikle fasulyelerin bir süre su çekmesine izin verecektir., daha sonra ısıtmaya başlayın, ve su sıcaklığı 80°'ye ulaştığında ısıtmayı durdurun. Motor, fasulyeleri karıştırmak için yavaş bir hızda çalışır ve ardından ısıtmaya devam eder.. Su sıcaklığı 90°'ye ulaştığında, fasulyeleri ezmek için motor hızla döner, ve daha sonra dönüşümlü olarak ısıtma ve kırma gerçekleştirilir. Fasulyeler tamamen ezildikten sonra, makine soya sütünün taşmasını önlemek için aralıklı olarak yarı güçte ısıtır. Isıtma sırasında, soya sütü taşma önleyici çubukla temas ederse, makine hemen duracak ve ısıtma duracaktır. Soya sütü yapıldıktan sonra, zil sesi duyulacak 3 kez.

Ana Sayfa Cihaz Sıcaklık Sensörü İşlevi

Ana Sayfa Cihaz Sıcaklık Sensörü İşlevi

50Supor Midea için K Elektrikli Basınçlı Pirinç Ocak NTC Sıcaklık Sensörü

50Supor Midea için K Elektrikli Basınçlı Pirinç Ocak NTC Sıcaklık Sensörü

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% Buzdolabı Kazanı için Sıcaklık Sensörü NTC Sensör Probu

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% Buzdolabı Kazanı için Sıcaklık Sensörü NTC Sensör Probu

Makine bazen suyu kaynatabilir, motor dönebilir, ve bazen bir alarm çalabilir. Bu, CPU'nun normal çalıştığını gösterir, ancak CPU hata bilgisi alabilir ve arızalanabilir. Bu makinede yalnızca su sıcaklık sensörü ve taşma önleyici algılama çubuğu bulunur. İlgili devre Şekilde gösterilmiştir. 1. İşe başlarken, taşma önleyici tespit çubuğu ve zemin yalıtılmıştır. B noktasındaki voltaj R3 ve R4'ün voltaj bölücüsü tarafından belirlenir ve yüksek seviyede olmalıdır. (>2.5V). Soya sütü tespit çubuğuyla temas ettiğinde, B noktasındaki voltaj düşük seviyeye değişir (<2.5V) ve makine ısıtmayı durdurur. Soya sütü makinesi ilk çalışmaya başladığında B noktasındaki voltaj 2,5V'tan düşükse, makine bir alarm çalacaktır. B noktasında ölçülen voltaj her zaman 4,5V'tur, Bu arızanın tespit çubuğuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten.

Sıcaklık sensörü, paslanmaz çelik bir boru içine yerleştirilmiş yarı iletken bir bileşendir. A noktasında ölçülen voltaj 23V'dur ve kararsızdır. Normalde, A noktası yüksek seviyede. Su sıcaklığı arttıkça, voltaj değeri giderek azalır. Sıcaklık sensörünün fişini çekin ve A noktasındaki voltajın 4,2V'a yükseldiğini ölçün.. Sıcaklık sensörünün direncini ölçmek için bir işaretçi multimetre Rx1k bloğu kullanın. Okumalar 15k~20kΩ arasında değişir, bu sensörün elektrik sızdırdığını gösterir. Hurdaya çıkarılan soya fasulyesi sütü makinesinden benzer bir sensörü çıkarın, direncini 100kΩ olarak ölçün (ortam sıcaklığı yaklaşık 12°C'dir), test makinesine yükleyin, ve hatayı ortadan kaldır. Şu anda, A noktasında ölçülen voltaj 4V'tur (sıcaklık yaklaşık 12°C). A noktasındaki voltaj 2,5V'a düştüğünde, makine ısıtmayı durdurur. Su sıcaklığı 90C'ye ulaştığında, A noktasındaki voltaj 1,7V'a düşer.

Örnek 2: Pentium bilgisayar tipi bir pirinç pişirici, pirinci pişiriyor. Üst katman çiğ pirinçle doldurulur. Su kaynatma fonksiyonunu test edin; su normal şekilde kaynatılabilir, ama uzun zaman alacakmış gibi geliyor. Pişirme fonksiyonunu seçtiğinizde, makinedeki suyun daha az kuvvetli kaynadığını hissediyorsunuz. Su kaynatıldıktan sonra aralıklı ısıtma programına girildiğinde enerji hattına seri bağlanan ampermetreden görülebilmektedir., ısıtma uzun süre duruyor. Pirinç pişiricinin iki sıcaklık sensörü vardır, Tencerenin tabanının sıcaklığını tespit etmek için ısıtma plakasının ortasına bir tane yerleştirilmiştir.; diğeri ise tencerenin üst kısmının sıcaklığını tespit etmek için kapağın içine yerleştirilmiştir.. Su kaynayabilirse, bu, tencerenin altındaki sensörün normal olduğu anlamına gelir. Direnç 90kΩ olarak ölçüldü (oda sıcaklığı 16°C). Tencere kapağı sensörünün direnci yalnızca 15kΩ'dur, ki bu açıkça çok küçük. Deneyime göre, bu iki sensör genellikle aynı özelliklere sahiptir. Yazarın elinde bu spesifikasyona sahip bir sensör bulunmadığından, Bunun yerine 82kΩ'luk bir direnç denedim ve ardından hatayı ortadan kaldırmak için makineyi test ettim.. Bilgisayar tipi pirinç pişiricilerde, üst kapak sensörü pirinç çorbasının taşmasını önleyecek şekilde ayarlanmıştır. Özellikle yulaf lapası pişirirken, tencere kapağına bol miktarda pirinç çorbası döküldüğünde, tencere kapağının sıcaklığının yükselmesine neden oluyor, sensör direnci küçülür. Şu anda, CPU, pirinç çorbasının taşmasını önlemek için ısıtmanın durdurulması talimatını verir. Bu makinenin üst kapak sensörünün direnci yalnızca 15kΩ'dur. Tespitten sonra, CPU, üst kapağın sıcaklığının çok yüksek olduğunu tespit ediyor, böylece ısıtma süresini azaltır, daha uzun pişirme süresine ve yetersiz kaynama yoğunluğuna neden olur, pirincin pişmesine neden oluyor. Acil durumda sabit bir dirençle değiştirildikten sonra, kullanıcıya yulaf lapası pişirmemesi söylendi, aksi halde pirinç çorbası taşar.

Örnek 3: Sabit sıcaklıkta gazlı su ısıtıcısı çalışmıyor. Çalıştırıldığı an, su sıcaklığı 85° olarak görüntülenir, ve ardından bir alarm çalar. Makinenin panelinde aşırı sıcaklık alarmı görüntüleniyor, bu açıkça sıcaklık sensörünün bozulmasından kaynaklanmaktadır. Sensör uzun süre suya batırılmıştır ve şekli soya sütü makinesinin sensörüne benzemektedir.. Sensör mahfazasında hafif bir boşluk olup olmadığını bir büyüteçle dikkatlice gözlemleyin. Sensör kabuğunu aralıklı olarak ısıtmak için bir havya kullanın (sensörün yanmasını önlemek için) içindeki nemi kurutmak için. Soğuduktan sonra, direnç değeri 30kΩ olarak ölçülmüştür (oda sıcaklığı 25°C). İlk önce sensörün yüzeyine bir kat sızdırmazlık maddesi uygulayın, ve daha sonra su geçirmez olmasını önlemek için üzerine plastik bir tüp takın. Tutkalın kurumasını bekleyin ve tekrar su ısıtıcısına koyun.. Test ettikten sonra, su ısıtıcısı normal çalışıyor.

Örnek 4: Bir ayak banyosu, ısıtılmamış. Analiz ve bakım: Havzada ölçülen su sıcaklığı 15°C, ancak sıcaklık göstergesi 45°C. R1 sıcaklık sensöründe bir sorun olduğundan şüpheleniliyor. R1 yerine 100kΩ'luk bir potansiyometre deneyin, ve görüntülenen sıcaklığın gerçek su sıcaklığıyla aynı olması için devreye bağlı potansiyometrenin direncini yavaşça ayarlayın.. Şu anda, potansiyometrenin akım bağlı devresinin direncini ölçün, ve ardından makinenin düzgün şekilde ısınıp ısınmadığını test etmek için onu aynı dirençte sabit bir dirençle değiştirin.. Ölçüm, su seviyesi 309C'den yüksek olduğunda, görüntülenen sıcaklık gerçek sıcaklıktan daha düşüktü, yani R1 uygun şekilde azaltıldı. Açıkça, Düşük sıcaklıkta görüntülenen sıcaklık, gerçek sıcaklıktan biraz daha yüksektir, ancak bu, yüksek sıcaklıktaki hatayı telafi edebilir, ve aynı zamanda kullanıcıya sıcaklık göstergesinde bir sapma olduğunu bildirir, ve kullanırken fiziksel rahatlığa dayalı olmalıdır.
Özet: Sıcaklık sensörlerinin tümü yüksek sıcaklık ve yüksek nem içeren zorlu ortamlarda çalışır, ve dirençleri azalmaya eğilimlidir. Muhtemelen suya batırılmadan kaynaklanan sızıntıdan kaynaklanmaktadır.. Ek olarak, sensör direnci büyüyebilir veya açık devre oluşabilir, bu aynı zamanda makinenin çalışmasının durmasına veya alarm çalmasına da neden olabilir. Sıcaklık sensörleri için birçok direnç özelliği vardır. Sensör hasar gördükten sonra normal direnç değeri bilinemiyorsa, bakım sırasında değiştirmek için 220kΩ'luk bir potansiyometre kullanılabilir, ve devreye bağlanan direnç değeri normal çalışacak şekilde ayarlanabilir. Üstelik, indüksiyonlu ocaktaki panel sıcaklığı ve güç tüpü sıcaklık sensörlerini değiştirmeyi de düşünebilirsiniz. Bu tip sensörün görünümü 1N4148 cam kapsüllü diyota benzer. Oda sıcaklığında, direnç değeri yaklaşık 50k~100kΩ.