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, 同時告知用戶溫度顯示有偏差, 使用時應以身體舒適度為主.
概括: 溫度傳感器均工作在高溫高濕的惡劣環境下, 他們的抵抗力很容易下降. 很可能是由於浸水導致漏水造成的. 另外, 傳感器電阻可能變大或開路, 這也可能導致機器停止工作或發出警報. 溫度傳感器的電阻規格有多種. 如果傳感器損壞後無法得知正常電阻值, 維修時可用220kΩ電位器代替, 並可調節連接電路的電阻值,使其能正常工作. 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.