溫度感測器技術

家用電器溫度傳感器功能

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% 溫度傳感器NTC傳感器探針用於冰箱鍋爐

溫度傳感器功能和豆漿機的參數, 電鍋, 燃氣熱水器, 和加熱的腳底.
例子 1: 為了喬尼斯大豆牛奶機器, 有時電動機開始轉動以在水加熱之前打敗豆子. 有時水根本不加熱, 當電源打開時,警報響了. Soymilk機器有多個工作程序. 以千豆程序為例: 首先註入冷水,使水位達到秤線. 上電後, 選擇程序並按開始按鈕. 該機器將首先讓豆類吸收一段時間, 然後開始加熱, 並在水溫達到80°時停止加熱. 電動機以緩慢的速度開始攪拌豆,然後繼續加熱. 當水溫達到90°時, 電動機迅速旋轉以壓碎豆子, 然後交替進行加熱和壓碎. 豆子完全壓碎後, 機器以一半的動力間歇性加熱,以防止大豆溢出. 在加熱期間, 如果大豆與抗流量棒接觸, 機器將立即停止,加熱將停止. 製作豆漿後, 蜂鳴器會發出嗶嗶聲 3 次.

家用電器溫度傳感器功能

家用電器溫度傳感器功能

50k電米炊具NTC溫度傳感器用於Supor Midea

50k電米炊具NTC溫度傳感器用於Supor Midea

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% 溫度傳感器NTC傳感器探針用於冰箱鍋爐

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% 溫度傳感器NTC傳感器探針用於冰箱鍋爐

機器有時會沸騰, 電動機可以旋轉, 有時聽起來很警報. 這表明CPU正常工作, 但是CPU可能會收到錯誤信息和故障. 該機器只有一個水溫傳感器和防空檢測棒. 相關電路如圖所示 1. 開始工作時, 抗流量檢測棒和地面是絕緣的. 點B處的電壓由R3和R4的電壓隔板確定,應為高水平 (>2.5V). 當大豆與檢測棒接觸時, B點的電壓變為低水平 (<2.5V) 機器停止加熱. 如果點B處的電壓低於2.5V,當時大豆機開始工作時, 機器會發出警報. 點B處的測量電壓始終為4.5V, 表明此故障與檢測桿無關.

溫度傳感器是包含在不銹鋼管中的半導體組件. 點A處的測量電壓為23V,不穩定. 通常情況下, 點A處於高水平. 隨著水溫的上升, 電壓值逐漸降低. 拔下溫度傳感器的插頭並測量A點的電壓上升到4.2V. 使用指針萬用表RX1K塊來測量溫度傳感器的電阻. 讀數在15k〜20kΩ之間有所不同, 這表明傳感器正在洩漏電力. 從廢棄的大豆牛奶機上卸下類似的傳感器, 測量其電阻為100kΩ (環境溫度約為12°C), 將其安裝在測試機上, 並消除錯. 此時, 點A處的測量電壓為4V (溫度約為12°C). 當a點的電壓下降到2.5V, 機器停止加熱. 當水溫達到90C時, a點的電壓降至1.7V.

例子 2: 奔騰的計算機式稻米烹飪米飯. 頂層充滿了生米. 測試水沸騰功能,可以正常煮沸, 但是感覺就像需要很長時間. 當您選擇烹飪功能時, 您會覺得機器中的水沸騰了. 從電源線上連接的電流表可以看出,當水煮沸後輸入間歇性加熱程序時, 暖氣停止了很長時間. 米飯器有兩個溫度傳感器, 一個安裝在加熱板的中心以檢測鍋底的溫度; 另一個安裝在蓋子內部以檢測鍋上部的溫度. 如果水可以沸騰, 這意味著鍋底的傳感器是正常的. 電阻測得為90kΩ (室溫16°C). 鍋蓋傳感器的電阻僅為15kΩ, 顯然太小. 根據經驗, 這兩個傳感器通常具有相同的規格. 由於作者沒有此規範的傳感器, 我嘗試了一個82kΩ電阻,然後測試了機器以消除故障. 在計算機式稻米炊具中, 上蓋傳感器設置為防止米飯溢出. 特別是烹飪粥時, 當大量米湯倒在鍋蓋上, 導致鍋蓋的溫度升高, 傳感器阻力變小. 此時, CPU發出了停止加熱的指示,以防止米湯溢出. 該機器上蓋的上蓋傳感器的電阻僅為15kΩ. 檢測後, CPU確定上蓋的溫度太高, 因此它減少了加熱時間, 導致更長的烹飪時間和沸騰強度不足, 使米飯煮熟. 緊急替換固定電阻後, 告訴用戶不要煮粥, 否則米湯會溢出.

例子 3: 恆溫燃氣熱水器不起作用. 一刻, 水溫顯示為85°, 然後發出警報聲. 機器的面板顯示了過度的警報, 這顯然是由於溫度傳感器惡化引起的. 該傳感器已浸入水中很長時間,與豆漿機的傳感器相似. 用放大鏡仔細觀察,傳感器殼體似乎有略有縫隙. 用焊接鐵間歇性加熱傳感器外殼 (防止傳感器燃燒) 乾燥內部的水分. 冷卻後, 電阻值測量為30kΩ (室溫為25°C). 首先在傳感器的表面上塗一層密封劑, 然後在上面放一個塑料管以防止其防水. 等待膠水乾燥並將其放回熱水器中. 測試後, 熱水器正常工作.

例子 4: 腳步, 不加熱. 分析和維護: 盆地中測得的水溫為15°C, 但是溫度顯示為45°C. 懷疑溫度傳感器R1存在問題. 嘗試100kΩ電位計而不是R1, 並慢慢調節連接到電路的電位計的電阻,以使顯示的溫度與實際水溫相同. 此時, 測量電位計當前連接電路的電阻, 然後用相同電阻的固定電阻代替,以測試機器是否正確加熱. 測量發現,當水位高於309c時, 顯示的溫度低於實際溫度, 因此R1被適當減少. 明顯地, 低溫下顯示的溫度略高於實際溫度, 但這可以補償高溫下的誤差, 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.
概括: 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. 另外, 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, and the resistance value connected to the circuit can be adjusted so that it can work normally. 另外, 您還可以考慮更換感應炊具中的面板溫度和功率管溫度傳感器. 這種類型的傳感器的外觀類似於1N4148玻璃封裝的二極管. 室溫下, 電阻值約為50k〜100kΩ.