温度传感器技术

家用电器温度传感器功能

NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% 温度传感器NTC传感器探针用于冰箱锅炉

温度传感器功能和豆浆机的参数, 电饭锅, 燃气热水器, 和加热的脚底.
例子 1: 为了乔尼斯大豆牛奶机器, 有时电动机开始转动以在水加热之前打败豆子. 有时水根本不加热, 当电源打开时,警报响了. Soymilk机器有多个工作程序. 以千豆程序为例: 首先注入冷水,使水位达到秤线. 电源后, 选择程序并按开始按钮. 该机器将首先让豆类吸收一段时间, 然后开始加热, 并在水温达到80°时停止加热. 电动机以缓慢的速度开始搅拌豆,然后继续加热. 当水温达到90°时, 电动机迅速旋转以压碎豆子, 然后交替进行加热和压碎. 豆子完全压碎后, 机器以一半的动力间歇性加热,以防止大豆溢出. 在加热期间, 如果大豆与抗流量棒接触, 机器将立即停止,加热将停止. 制作豆浆后, 蜂鸣器会发出哔哔声 3 次.

家用电器温度传感器功能

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50k电米炊具NTC温度传感器用于Supor Midea

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NTC 10K 15K 20K 50K 3950 1% 温度传感器NTC传感器探针用于冰箱锅炉

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机器有时会沸腾, 电动机可以旋转, 有时听起来很警报. 这表明CPU正常工作, 但是CPU可能会收到错误信息和故障. 该机器只有一个水温传感器和防空检测棒. 相关电路如图所示 1. 开始工作时, 抗流量检测棒和地面是绝缘的. 点B处的电压由R3和R4的电压隔板确定,应为高水平 (>2.5V). 当大豆与检测棒接触时, B点的电压变为低水平 (<2.5V) 机器停止加热. 如果点B处的电压低于2.5V,当时大豆机开始工作时, 机器会发出警报. 点B处的测量电压始终为4.5V, 表明此故障与检测杆无关.

温度传感器是包含在不锈钢管中的半导体组件. 点A处的测量电压为23V,不稳定. 通常情况下, 点A处于高水平. 随着水温的上升, 电压值逐渐降低. 拔下温度传感器的插头并测量A点的电压上升到4.2V. 使用指针万用表RX1K块来测量温度传感器的电阻. 读数在15k〜20kΩ之间有所不同, 这表明传感器正在泄漏电力. 从废弃的大豆牛奶机上卸下类似的传感器, 测量其电阻为100kΩ (环境温度约为12°C), 将其安装在测试机上, 并消除错. 此时, 点A处的测量电压为4V (温度约为12°C). 当a点的电压下降到2.5V, 机器停止加热. 当水温达到90C时, a点的电压降至1.7V.

例子 2: 奔腾的计算机式稻米烹饪米饭. 顶层充满了生米. 测试水沸腾功能,可以正常煮沸, 但是感觉就像需要很长时间. 当您选择烹饪功能时, 您会觉得机器中的水沸腾了. 从电源线上连接的电流表可以看出,当水煮沸后输入间歇性加热程序时, 暖气停止了很长时间. 米饭器有两个温度传感器, 一个安装在加热板的中心以检测锅底的温度; 另一个安装在盖子内部以检测锅上部的温度. 如果水可以沸腾, 这意味着锅底的传感器是正常的. 电阻测得为90kΩ (室温16°C). 锅盖传感器的电阻仅为15kΩ, 显然太小. 根据经验, 这两个传感器通常具有相同的规格. 由于作者没有此规范的传感器, 我尝试了一个82kΩ电阻,然后测试了机器以消除故障. 在计算机式稻米炊具中, 上盖传感器设置为防止米饭溢出. 特别是烹饪粥时, 当大量米汤倒在锅盖上, 导致锅盖的温度升高, 传感器阻力变小. 此时, CPU发出了停止加热的指示,以防止米汤溢出. 该机器上盖的上盖传感器的电阻仅为15kΩ. 检测后, CPU确定上盖的温度太高, 因此它减少了加热时间, 导致更长的烹饪时间和沸腾强度不足, 使米饭煮熟. 紧急替换固定电阻后, 告诉用户不要煮粥, 否则米汤会溢出.

例子 3: 恒温燃气热水器不起作用. 一刻, 水温显示为85°, 然后发出警报声. 机器的面板显示了过度的警报, 这显然是由于温度传感器恶化引起的. 该传感器已浸入水中很长时间,与豆浆机的传感器相似. 用放大镜仔细观察,传感器壳体似乎有略有缝隙. 用焊接铁间歇性加热传感器外壳 (防止传感器燃烧) 干燥内部的水分. 冷却后, 电阻值测量为30kΩ (室温为25°C). 首先在传感器的表面上涂一层密封剂, 然后在上面放一个塑料管以防止其防水. 等待胶水干燥并将其放回热水器中. 测试后, 热水器正常工作.

例子 4: 脚步, 不加热. 分析和维护: 盆地中测得的水温为15°C, 但是温度显示为45°C. 怀疑温度传感器R1存在问题. 尝试100kΩ电位计而不是R1, 并慢慢调节连接到电路的电位计的电阻,以使显示的温度与实际水温相同. 此时, 测量电位计当前连接电路的电阻, 然后用相同电阻的固定电阻代替,以测试机器是否正确加热. 测量发现,当水位高于309c时, 显示的温度低于实际温度, 因此R1被适当减少. 明显地, 低温下显示的温度略高于实际温度, 但这可以补偿高温下的误差, 同时,请告知用户温度显示偏差, 它应该基于身体舒适.
概括: 温度传感器在高温和高湿度的恶劣环境中都起作用, 他们的抵抗力容易减少. 这可能是由于浸入水中引起的泄漏引起的. 此外, 传感器电阻可能会变大或开路, 这也可能导致机器停止工作或发出警报. 温度传感器有许多电阻规格. 如果传感器的正常电阻值在损坏后不知道, 220kΩ电位器可用于在维护过程中替换它, 并且可以调整连接到电路的电阻值以使其正常工作. 此外, 您还可以考虑更换感应炊具中的面板温度和功率管温度传感器. 这种类型的传感器的外观类似于1N4148玻璃封装的二极管. 室温下, 电阻值约为50k〜100kΩ.