电冰箱控制电路

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实验六 电冰箱控制系统

实验六  电冰箱控制系统

实验六电冰箱控制系统一、实验目的熟悉电冰箱的控制系统,能进行简单维护维修。

二、实验原理(一)控制电路中常用的元器件电冰箱电气控制系统的主要作用,是根据使用要求,自动控制电冰箱的起动、运行和停止,调节制冷剂的流量,并对电冰箱及其电气设备实行自动保护,以防止发生事故。

电冰箱的控制电路是根据电冰箱的性能指标来确定。

但其电气控制系统还是大同小异的,一般由动力、起动和保护装置、温度控制装置、化霜控制装置、加热与防冻装置,以及箱内风扇、照明等部分组成。

常用压力式温度控制器见下图。

1. 温度控制器:温度控制器简称温控器,是电冰箱、房间空调器等制冷设备调温、控温的装置。

它的主要作用是:(1)通过调节温度控制器旋钮,可以改变所需要的控制温度。

(2)可根据电冰箱内或空调房间内的温度要求,对制冷压缩机进行开、停的自动控制,使电冰箱内或房间内的温度保持在控制范围内。

温度控制器的种类很多,常用的温感压力式温度控制器。

温感压力式温度控制器主要用于人工化霜的普通“直冷式”单、双门电冰箱,或用于全自动化霜的“间冷式”双门电冰箱对冷冻室的温度进行控制。

温度控制器主要由感温元件、毛细管、感压腔和一组微动开关等机构组成。

感温元件也叫温压转换部件,是一个密闭的腔体,由感温管感温剂和感压腔三部分组成。

感压腔内充入的感温剂一般是氯甲烷或是R12。

它的作用是将蒸发器表面的温度变化转换为压力变化,从而引起快跳触点的动作。

2. 起动继电器:(1)重锤式起动继电器:重锤式起动继电器的结构主要包括电流线圈、重力衔铁、弹簧、动触点、T形架、绝缘壳体等;(2) PTC起动继电器:PTC是正温度系数的热敏电源电阻英文的缩写。

PTC起动继电器的工作原理:电冰箱在室温下起动时,PTC元件的电阻很小(约20Ω),而在较短的时间(0.1~0.2s)内通过基本恒定的电流,呈导通状态,之后随着其元件本身的发热温度升高,其阻值迅速增大,此时,PTC处于“断开”状态。

3. 过载保护器:过电流和过热保护器称为过载保护器,是压缩机电动机的安全保护装置。

项目三 电冰箱电气控制电路连接

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2.单门直冷式( PTC启动器)电冰箱控制电路
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3.双门直冷式( PTC启动器)电冰箱控制电路
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4.双门间冷式电冰箱的控制电路
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三、电冰箱控制电路实物连接图
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1.检测、判断压缩机的绕组。 2.检测启动器的好坏。 3.检测温控器的好坏。 4.检测门开关、灯的好坏。 5.按图连接电路。 6.运行电冰箱。
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电冰箱电气控制系统与工作原理课件

电冰箱电气控制系统与工作原理课件
冷凝器是高压气体释放热量的地方, 通常安装在冰箱背部或侧面。
节流阀
节流阀是控制制冷剂流量的部件,通 常安装在冷凝器和蒸发器之间。
电气控制系统工作原理
电源电路
电源电路负责将外部电源引入电冰箱,为各部件提供电力。
控制电路
控制电路是电冰箱的核心控制部分,负责控制电冰箱的工作状态和温度。它通 过传感器检测温度和湿度等参数,根据预设的温度值和实际检测值进行比较和 控制。
电气控制系统的组成
01
02
03
04
电源电路
提供电冰箱所需的电源,通常 为220V交流电。
控制电路
负责控制电冰箱的启动、停止 以及温度调节等功能。
照明电路
为电冰箱内部提供照明。
警报电路
在电冰箱出现异常情况时发出 警报。
电气控制系统的主要元件
冷凝器
将压缩机产生的热 量传递到外部,使 制冷剂冷凝。
毛细管
维修注意事项Βιβλιοθήκη 01在进行电冰箱维修前, 务必先切断电源,确保 安全。
02
对于制冷剂的充注和排 放,应由专业人员进行 操作,以免造成环境污 染。
03
在进行部件更换时,应 选用与原厂规格相符的 配件,以确保维修质量 。
04
定期对电冰箱进行保养 和维护,可以延长其使 用寿命和减少故障发生 。
2023
PART 05
电冰箱的基本组成
箱体
包括外壳、内胆和门体 ,用于构成储存空间。
制冷系统
包括压缩机、冷凝器、 蒸发器和制冷剂,用于
制冷和换热。
电气系统
包括电源、控制电路和 电机,用于提供电源和
控制功能。
附件
如照明灯、除霜装置等 ,用于增强使用体验和

电冰箱压缩机控制器驱动电路的工作原理

电冰箱压缩机控制器驱动电路的工作原理

电冰箱压缩机控制器驱动电路的工作原理电冰箱是现代家庭中不可或缺的家电设备之一,而其中的关键部件之一就是压缩机控制器。

压缩机控制器驱动电路是电冰箱中的一个重要组成部分,它起着控制压缩机工作和保持温度稳定的作用。

本文将详细介绍电冰箱压缩机控制器驱动电路的工作原理。

一、电冰箱压缩机控制器的作用电冰箱压缩机控制器是负责控制电冰箱压缩机的工作状态的一个重要部件。

它通过监测电冰箱内部的温度变化,判断何时启动和停止压缩机,以维持冷藏箱内的温度在设定的范围内。

二、电冰箱压缩机控制器驱动电路的组成电冰箱压缩机控制器驱动电路由几个重要电子元件组成。

其中包括温度传感器(Temperature Sensor),比较器(Comparator),计时器(Timer)以及触发器(Flip-flop)等。

这些元件共同协作,实现对压缩机的精确控制。

三、电冰箱压缩机控制器驱动电路的工作原理1. 温度传感器电冰箱中通常会安装一个温度传感器,其作用是检测冷藏箱内的温度变化。

当温度升高或降低到一定程度时,传感器会将信号输入到比较器中。

2. 比较器比较器可以将来自温度传感器的信号与一个参考电压进行比较。

当温度达到或超过设定的温度阈值时,比较器会输出一个高电平信号。

3. 计时器计时器可以通过设定一个特定的时间间隔来控制压缩机的工作时间。

一旦比较器输出了高电平信号,计时器就会开始计时。

4. 触发器触发器可以通过计时器的输出信号来控制压缩机的启停。

当计时器的计时时间达到设定时间间隔时,触发器会输出一个控制信号,让压缩机开始工作。

5. 压缩机控制通过触发器输出的控制信号,可以实现对压缩机的启停控制。

当触发器输出高电平信号时,压缩机开始工作;当触发器输出低电平信号时,压缩机停止工作。

四、电冰箱压缩机控制器驱动电路的优势电冰箱压缩机控制器驱动电路具有以下几个优势:1. 精确控制:通过温度传感器的监测和比较器的比较,在设定的温度范围内对压缩机进行精确控制,使冷藏箱内的温度始终保持在合适的水平。

半导体制冷式电子冰箱的高精度温度控制电路

半导体制冷式电子冰箱的高精度温度控制电路

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81
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万 方数据
刚即可)。
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NichaI螺验公式洁所计
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算出日驴ID参数K间6d
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44风机迸R噪声拄目措施 对于风冷电冰箱.风机运行的噪声 米澡有两个方面,其一是风扇运转通过风 道系统流动的空气传递到箱体而产生的噪 声;其二是风机安装通过直撑如砥饥橡腔 垫传逮黔穑体的振动而产生的罅声。前者 主型是爵Ⅸ颇的谐渡声,可通过风挎系统 的优化逝计如台理降低%机转遗、加大扇 叶d径、接近风机尉叶正面处设计冷气出
的输出值;V{0为控制信号量。
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设定值S5受控系统的受控嚣的寓断Ⅲy…

电冰箱电子温度控制电路

电冰箱电子温度控制电路

集成运放组成的有源滤波电路有源滤波电路1.低通滤波电路1)同相输入一阶低通电路(康P416页,图9.2.1(a ))2)反相输入一阶低通电路3)同相输入二阶低通电路o v i SRC A SRC R R S V S V S A fi +=++==111)()()(010SRC A SRC R R S V S V S A fi +=+-==11)()()(010o v i 13)(13)(1)()()( 20210++=+++==SRC SRC A SRC SRC RR S V S V S A f i o v i4)同相输入二阶低通电路(压控电压源二阶LPF )(康P418页,图9.3.1)5)反相输入二阶低通电路6)反相输入二阶滤波电路(无限增益多路反馈二阶低通滤波电路)o v i 1)3()(1)3()(1)()()(0200210+-+=+-++==sRC A sRC A sRC A sRC R R S V S V s A f io v io v i 1)111(1)111()()()(2122212202122212210++++=++++-==ff f f f f f i R R R R C sR C C R R s A R R R R C sR C C R R s R S V S V s A2.高通滤波电路1)同相输入一阶高通电路2)反相输入一阶高通电路(康P472页,图题9.3.4)34)同相输入二阶低通电路(压控电压源二阶LPF )(康P424页,图9.3.7)C SR C SR S V S V S A f i 101)()()(+-==ov i o v i o v i。

o v i 。

5)反相输入二阶高通电路(图没改)6)反相输入二阶滤波电路(无限增益多路反馈二阶低通滤波电路)3.带通滤波电路(康P429页,图题9.3.13)4.带阻滤波电路(康P430页,图9.3.15)o v i o 。

冰箱电气系统设计和维修

冰箱电气系统设计和维修
冰箱电气控制系统
陈星
• 产品控制类型分类简介 • 经典冰箱控制系统构成 • 冰箱控制电路板经典功能单元电路
结束
冰箱控制系统分类
压缩式制冷方式(家用电冰箱)
•按冰箱制冷系统区别(控制系统构成及控制措施不同): ——直冷冰箱 ——无霜冰箱(风冷及风直冷冰箱) •按控制手段区别: ——机械温控 ——电子温控(电子电路进行控制,没有软件) ——电脑温控(单片机程序控制,软硬件控制)
显示电路板
1
7
1
7
1+ -
主控制板 1
JST XHP-7
JST VHR-10N
N 电源
L
压缩机 电磁阀 照明灯
双循环直冷 电脑温控 电气布局示意图
• 单片机程序控制 • 热敏电阻感温 • 双稳态电磁阀
• 多循环冰箱系统
双循环风直冷、电脑温控冰箱
干簧管+磁铁 (冷冻室门开关) 风扇电机控制 冷冻室加热除霜 (F蒸发器感温头 及加热器控制)
冰箱控制电路板经典功能单元——
控制电路原理图例
科龙BCD-199WAK风直冷电冰箱旳控制电路原理图
过压保护 冰箱控制电路板经典功能单元——
• 当电源电压过高,峰值 超出560V时压敏电阻 阻值突降接近短路,保 险管F1熔断,电路板 断电使板上旳主要元器 件不被损坏
• 过压保护电路动作后, 从显示及功能上体现出 冰箱整个控制系统断电, 停止工作。经过观察保 险管就能够得到判断
2.56
温度 (℃

5
电阻值 (kΩ)
5.06
25
2
37 1.21
电压 (V)
2.25 1.22 0.82
冰箱控制电路板经典功能单元——继电器负载驱动电路

冰箱电路中有一温度补偿电路

冰箱电路中有一温度补偿电路

冰箱电路中有一温度补偿电路,由开关,电加热器等组成,并与冰箱的温度控制器并联,功率有5~7W.冰箱的温度控制器大多安装在电冰箱冷藏室内.温度补偿电路的功能是:当冬季室内气温降低到15~16℃以下时,电冰箱制冷停机后,冷藏室与室内的温差较小(大约在10度以内),温度上升的速度很慢,使电冰箱每天启动次数大幅的减少(有时每天仅启动5次左右),但由于电冰箱冷冻室与室内的温差仍然较大(一般有三十多度),冷冻室温度上升较快,往往使冷冻室温度达不到要求.冬季接通开关是为了加快冰箱冷藏室温度上升的速度,增加启动次数,保证冷冻室温度在规定的温度范围内.当室内气温上升到15~16℃以上时(一般要求10--15度以上),冷藏室与室内的温差较大,温度上升的速度较快,电冰箱每天启动次数达10次以上,就不需要温度补偿了,这时断开温度补偿电路就可以节省一点电了.一, 电冰箱致冷的原理和种类共有下列9种致冷的原理(1) 压缩式电冰箱:由电动机提供机械能,通过压缩机对致冷系统作功.致冷系统利用低沸点的致冷剂(或称冷媒),蒸发时,吸收汽化热的原理制成的.优点:寿命长,使用方便,目前世界上91~95% 的电冰箱属於这一类.电冰箱致冷的原理和种类(2) 吸收式电冰箱:该种电冰箱利用热源,如煤气,煤油,电等作为动力.利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到致冷的目的.其缺点是效率低,降温慢.现已逐渐被淘汰.(3) 半导体电冰箱:利用PN型半导体通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应(Peltier effect)的原理来实现致冷的电冰箱.现许多电子电路和微型仪器常采用此方法散热.(4) 化学冰箱:利用某些化学物质溶解于水时,强烈吸热而获得制冷效果的冰箱.(5) 电磁振动式冰箱:用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱.其原理,结构与压缩式电冰箱基本相同.(6) 太阳能电冰箱:利用太阳能作为制冷能源的电冰箱.(7) 绝热去磁制冷电冰箱(8) 辐射致冷电冰箱(9) 固体致冷电冰箱二,压缩式冰箱的组成压缩机冷凝器-热交换管乾燥筛检程式毛细管-气体膨胀阀蒸发器.制冷系统由五各基本单元所组成二, 压缩式冰箱的组成:压缩机的功用:用以补充能量,把蒸发器中低温低压的冷媒(Freon,氟利昂)经蒸汽压缩机被压缩成为高温高压的过热蒸汽,而后送入冷凝器中.冷凝器的功用:是把高温高压的蒸汽冷凝成为高压常温的液体,并放出大量的热量.乾燥筛检器的功用:吸收氟利昂中的水分,防止冰堵,并过滤制冷系统中的杂质,防止脏堵.二, 压缩式冰箱的组成:毛细管的功用:有两个功能,其一是节流,控制制冷系统的氟利昂回圈量;其二是降压,保证冷凝器中的压力满足冷凝压力,而蒸发器中的压力满足蒸发压力.蒸发器:是制冷系统制取冷量的地方,是液态氟利昂蒸发汽化为气体,吸收大量汽化热的场所.Five basic parts of any refrigerator(or air-conditioning system)所有致冷机必需具备的五大基本单元Compressor (压缩机)Heat-exchanging pipes (热交换管) or Condensor (冷凝器) - serpentine or coiled set of pipes outside the unitExpansion valve (膨胀阀)Heat-exchanging pipes or evaporator (蒸发器)- serpentine or coiled set of pipes inside the unitRefrigerant (冷媒) - liquid that evaporates inside the refrigerator to create the cold temperaturesRefrigerant (冷媒)Many industrial installations use pure ammonia as the refrigerant.许多致冷机常使用纯氨(阿莫尼亚)做为冷媒Pure ammonia evaporates at -32oC纯氨冷媒的蒸发温度在一大气压下为-32oCBasic Mechanism ofa Refrigerator Works致冷机运作的基本机制A.冰箱内部热交换管冰箱内的热交换管:1.管中为低压低温冷媒2.管中的低温冷媒和冰箱内部的热空气交换热量,以降低冰箱内空气的温度.3.为等压热交换过程冷媒流动的方向B.压缩机:1.准等温压缩过程2.将回流回来的低压冷媒加压成高压冷媒,甚或液化成液态冷媒.C.毛细管式的膨胀阀:1.在此进行绝热膨胀的热力变化物理过程2.将高压冷媒或液化冷媒经此阀,突然膨胀为低温低压冷媒,甚或使之气化为气态低温冷媒. Basic mechanism of a refrigerator worksThe compressor compresses the refrigerant gas.This raises the refrigerant's pressure and temperature (orange), so the heat-exchanging coils outside the refrigerator allow the refrigerant to dissipate the heat of pressurization. As it cools, the refrigerant condenses into liquid form (purple) and flows through the expansion valve.When it flows through the expansion valve, the liquid refrigerant is allowed to move from a high-pressure zone to a low-pressure zone, so it expands and evaporates (light blue). In evaporating, it absorbs heat, making it cold.The coils inside the refrigerator allow the refrigerant to absorb heat, making the inside of the refrigerator cold. The cycle then repeats.使用寿命由於电冰箱是高档耐用品,故使用寿命是一项重要指标.所以在设计时,从结构,选材,制造工艺等项,都对寿命做了周密的考虑.根据发展形势,经济条件和生活水平出发,目前电冰箱的设计,应不低於15年.国外电冰箱,由於新款式,新品种不断更新换代,在设计上,往往采用较短的使用期限.市售电冰箱的小常识1. 单门电冰箱,双门单温电冰箱和双门双温电冰箱的差异单门电冰箱:只有一扇门的电冰箱,有一个蒸发器,其内可存放少量冷冻食品,是最早流行的一种冰箱,目前市场上已逐渐消失.双门单温电冰箱:具有二扇门,但只有一个蒸发器的冰箱.内部结构与单门电冰箱相同,故也有人称之为"假双门".双门双温电冰箱:有两扇门,两个蒸发器的电冰箱,其中一个蒸发器安装在冷冻室内,具有四星级冷冻能力,另一个蒸发器安装在冷藏室内.目前流行此种电冰箱.D.电冰箱上星级符号的意义表示电冰箱冷冻部分储藏温度的级别标记电冰箱冷冻室内温度的一种国际统一的标准.每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应能降-6℃的温差,且冷冻食物的储藏时间需达一周. 例:三星级电冰箱,表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-18℃以下,并具有对一定量食品的速冻能力.简单地讲,冷冻能力表示原在25℃的一定量瘦牛肉,经过24小时可冷冻至-18℃以下的特徵.E.直冷式和间冷式电冰箱电冰箱的冷却方法分"直冷式"与"间冷式" 两种.直冷式电冰箱:利用冰箱内空气自然对流的方式冷却食品的.因为蒸发器常常安装在冰箱上部,蒸发器周围的空气会与蒸发器产生热交换,空气把热量传递给蒸发器,蒸发器把冷量传递给空气.空气吸收冷量后,温度下降,密度增大,向下运动.冰箱内下部的空气要与被冷却食品产生热交换,食品把热量传递给空气;空气得到热量后,温度回升,密度减少,又上升到蒸发器周围,把热量传递给蒸发器.冷热空气循环往复地自然对流,从而达到制冷目的.间冷式电冰箱间冷式电冰箱:蒸发器常采用翅片管式,放置在冷冻室与冷藏室之间的夹层中或箱内后上部.利用一只小型风扇强迫箱内空气对流,以达到冷却的目的.绝大多数的电冰箱是直冷式电冰箱,间冷式电冰箱的产量比较少.无霜/有霜电冰箱为什麼无霜强冷式电冰箱比有霜直冷式耗电量大有霜型是人工除霜,不需电热.无霜型装有150W的电热器用以除霜,每天加热2~3次,每次20~3O 分钟.在两个容积相同的电冰箱中,无霜强冷式比有霜直冷式耗电量大,故无霜型耗电量大.强冷式和直冷式冰箱的耗电量比较强冷式装有风扇,强迫冷空气对流,使箱内降温.直冷式则靠箱内冷空气自然对流.经测试,同容积强冷式比直冷式耗电量多10%.无氟"双绿色"冰箱指冰箱的制冷剂和箱体保温发泡材料不使用会破坏环境的氟氯烃物质(氟利昂, Freon)改用替代物,不再污染环境.按国际惯例,这种电冰箱可以称之为"双绿色",即减少氟利昂含量100%,是一种完全符合国际环保要求的新型电冰箱.为什麼还要推广无氟电冰箱有氟电冰箱的使用效果不错,为什麼还要推广无氟电冰箱科学家近年发现,制冷工业广泛使用以及会泄漏的氟利昂,造成大气臭氧层空洞性损害,导致超量紫外线会危害人类健康,如视力减弱,白内障,皮肤癌等患者增多,生态平衡受到破坏等等. 为此,1987年联合国组织各国签订的《蒙特利尔协议书》宣布氟利昂为受控物质,原本规定最迟2000年停止使用.随著日后氟利昂危害的日趋严重,国际社会决定将停用氟利昂的时间提前至1996年.带著"冰凉"上路-车载冰箱当驾车出游,一台好用的车载冰箱无疑是件不错的工具.介绍三类典型的车载冰箱:冷触媒型冷藏型压缩机型车载冰箱的原理和制造的技术品质不同,故价格的差异也非常大,从几百元到上万千元不等.根据不同的需要,选择最适合的车载冰箱,才是最终选择的依据.冷触媒型"冷触媒型"车载冰箱体类似保温旅行包内置隔温材料,冰箱由冷触媒实现制冷.在使用前,需要把冷触媒材料先放入家用冰箱冷冻10小时以上,然后才把冷触媒移置车载冰箱内.依靠冷触媒吸收热量,实现制冷功能.优点:冰箱重量较轻,便於携带,无需接电,价格便宜缺点:准备工作复杂,制冷时效有限冷藏型_"冷藏型"车载冰箱使用塑胶外壳金属内胆,有隔热层,类似保温杯.可以接12V车载电源,最低制冷温度为O℃.优点:冷藏效果好.价格适中缺点:制冷能力有限__压缩机型此种车载冰箱同样使用塑胶外壳内胆,但装备微型冰箱压缩机,因而是真正意义上的冰箱.可以接12V车载电源,实现冷藏和冷冻.①优点:具真正冷藏,冷冻功能,使用方便②缺点:重量沉,不易携带,价格偏高车载冰箱的原理和制造的技术品质不同,故价格的差异也非常大.从低端的几百元,到高端的几千元不等.根据不同的需要,选择最适合的车载冰箱,才是最终选择的依据.压缩式电冰箱是电机压缩式电冰箱的简称,它主要有以下三个构成部分:箱体、制冷系统与控制系统。

东芝电冰箱电控综合分析 (1)

东芝电冰箱电控综合分析 (1)

任务五 电子控制电冰箱控制电路分析与检修电子控制电冰箱的控制电路由电子元器件组成,但没有微电脑控制芯 片。

同微电脑控制电冰箱一样,温度控制器所用的感温元件也是热敏电阻。

它的工作原理是将热敏电阻直接放在箱内空间的适当位置,利用热敏电阻 受到箱内较小的温度变化影响时,其电阻值发生相应变化,导致电压变化 而引起控制电路工作,分别控制压缩机的开停与除霜电路的开停,达到对 电冰箱箱内温度的控制。

由于这种温度控制器使用了大量的电子元器件, 故又称为电子温控器。

下面以东芝GR—204E 电冰箱的温度控制电路为例, 对其基本电路和工作原理作一分析,供大家参考。

东芝 GR—204E 电冰箱 控制电路如图6.29所示(为方便读者使用,图中元器件符号、名称均遵照原 电路图)。

1.5.1基本电路1. 电源电路该控制电路的电源电路如图6.30所示,它供给控制电路所需要的直流 电源(14V,6.8V)。

使用变压器 T801 将交流 220V 变为交流 16V,然后经 二极管 VD805、VD806 组成的全波整流电路加以整流,再用电容器 C806 滤波后,向继电器回路提供 14V 的直流电压(V D)。

另外,由稳压二极管 VD808和电阻 R812、电容C808组成的稳压电路向集成电路及其他有关电图6.30路提供6.8V的直流电压(V c)。

电路中,变压器初级侧的压敏电阻TNR801, 是起保护作用的元件,即当电压过高时会短路而保护控制电路,它一旦损 坏,必须更换相同的元件,否则将失去保护作用。

2. 启动电路因为启动继电器和发光二极管需要较大的电流,故不能用控制信号直 接驱动,所以用控制信号来控制三极管的饱和与截止(相当于开关的接通与 关断),并操纵启动继电器和发光二极管的动作。

其电路如图6.31所示。

图 6.293023. 冷藏室的温度控制电路冷藏室温度的控制,是通过冷藏室传感器探知冷藏室蒸发器的温度, 来控制压缩机的开与停而实现的。

东芝冰箱电路

东芝冰箱电路

(4)除霜电路除霜采用半自动方式即手动开始、自动结束,依靠绕在冷冻室蒸发器 上的电加热器得电加热进行除霜,当发现冷冻室霜层厚度达10mm左右时,手动 按下除霜开关,Q802第11脚为低电平。同时冷冻室除霜传感器与R810对6. 8V电 压分压后加至Q802第8脚,由于冷冻室内温度很低,除霜传感器阻值很大,所以 第8脚电压很低,低于第9脚4. 4V.第9脚4. 4 V电压由电阻R808、R809分压取得, 为除霜电路中基准电压。第14脚输出为高电平至Q801第8脚,Q801第11脚输出高 电平,经电阻8814、8811至三极管。Q812的b, e极电压大于0. 7V, Q812导通,继 电器RY02吸合,常开接ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱRY02闭合接通除霜电加热器,得电发热进行除霜,冰 箱内霜层逐渐融化,温度逐渐升高。冷冻室除霜传感器阻值逐渐减小,Q802第8 脚电压升高与箱内温度达到8. 5 0C时,第8脚电压高于第9脚4. 4V基准电压,第14 脚输出低电平,而Q801第11脚由于除霜开关已断开变为高电平。Q801第11脚输 出低电平0V, Q812截止,继电器RY02失电,常开接点RY02断开切断除霜电路, 除霜自动停止,同时常闭接点RY02闭合接通流槽、管道电加热器。二极管D803 作用是当除霜后期冰箱内温度逐渐升高时,Q841第3脚有可能会输出高电平去启 动压缩机时,该启动信号经二极管D803,三极管Q812旁路到地,避免压缩机在除 霜期间启动运转,若除霜期间需中止除霜时,可按下停止,Q801第11脚输出低电 平,三极管Q812截止,使除霜提前结束。
(3)温度控制电路 冷藏室温度传感器(蒸发传感器)是一个具有负温度系数的热 敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。传感器与电阻R806组成分压电路对6.8V电压 进行分压后送至 Q802第 4、7脚。电阻 R801、R802组成分压电路对 6.8V电压进行 分压后送至 Q802第5脚作为基准电压,正常为4V。当冰箱内温度慢慢上升,蒸发 传感器阻值减少时,Q802第4脚电压也在升高。当第4脚电压大于第5脚4V基准电压 时,其第2脚输出低电平送至Q801第1脚。此时Q802第7脚电压也大于其第6脚(正 常时最大为2.2V), 其第1脚输出高电平送至 Q801第 8脚。Q801第 8脚输出高电 平经电阻 R805、R813至三极管 Q811的 b极,当b极电压升高到0.7V时,Q811导 通。继电器RY01得电吸合,常开接点RY01接通压缩机启动制冷。随着冰箱内温度 缓慢下降,蒸发传感器阻值增大,Q802第4脚电压降低。当第4脚电压小于第6脚的 4V基准电压但高于2.2V时,Q802第2、1脚均为高电平Q801第1、8脚也为高电平, 压缩机仍维持继续制冷。当第4脚电压小于第5脚4V基准电压且低于2.2V时,Q802 第1脚输出低电平,而第2脚仍为高电平,Q801第3脚则输出低电平,Q811的 b极电 压降低而使其截止。继电器 RY01失电,常开接点RY01断开,压缩机停止运转结束 制冷。电阻R121、R22、R23和电位器组成温度调节电路接至Q802第8脚,改变电 位器即改变了电冰箱工作设定温度。当电冰箱温度设定好后,Q802第8脚电压为另 一组基准电压,最大为2.2V。它与Q802第7脚信号电压相比较。当电冰箱温度高于 设定温度时,Q802第7脚电压高于第6脚,其第1脚输出高电平送至Q801第6脚, Q801第3脚输出的高电平经电阻R805、8815、二极管D801至三极管Q811的b极, Q811饱和导通,继电器RY01得电吸合,RY01闭合,压缩机启动制冷。

冰箱电控板电路原理分析

冰箱电控板电路原理分析

AC INPUT
EMI
STRUCTURE
AC
DC
AC
DC
OUTPUT
整流滤波
开关变压器
整流滤波
DC 輸出
PWM
开关管
稳定度(反馈)控制 及保护控制
5.2、开关电源电路
开关电源主要线路作用及组成: 1)D5,R6,C6组成RCD吸收电路主要是吸收及嵌位变压器的漏感及反激电压, 防止变压器饱和,以及反激电压过高超过电源芯片内部MOS的耐压值从而导致烧机 2)R11 C12组成RC滤波电路,主要滤除反冲电压,防止其超过整流二极管DC的 反向耐压。 3)VR2稳压二极管是防止线路异常导致输出电压过高损坏器件。属于过压保护作用 4)R20,R21,U3,U2B等组成反馈电路,通过分压电阻,光耦传输等传入电源芯片 内,调节占空比的宽度,以此到达13V输出稳定的作用
• 冰箱电控板电路原理分析
PBA功能简述
1、典型电路原理图
2、实物电路分布图
强电驱动负载
3、电路主要模块及其作用
NO.
各功能模块电路
1
EMI电路
2
压敏防雷击电路
3
开关电源电路
4
DC TO DC电路
5
蜂鸣器驱动电路
6
MCU外围电路
7
通讯电路
8
风门驱动电路
9
风机驱动电路
10
LED驱动电路
11
传感器检测电路
注:输入电压须小于稳压器所能承受的最大输入电压﹐但要作原理简介 BUZ1、BUZ2两端口均接单片机的I/O口或单片机的蜂鸣器驱动口。BUZ1端口为“高频
口”(相对BUZ2而言),其脉冲电压频率一般为几KHz,具体频率依蜂鸣器需发出的音乐 声来调整;BUZ2端口为“低频口”,其电压周期相对较长一些,一般为数十ms至数百ms。 工作时,两端口输出电压脉冲驱动三极管Q2和Q3,当BUZ2端口出现高电平时,三极管Q3 导通, +12V电压经Q4三极管给蜂鸣器提供工作电压,同时为电容E7充电; BUZ2端口电平 变低时,Q3和Q4三极管均截止,+12V电压被隔离,此时已充满电的电容E7放电,为蜂鸣器 工作提供能量。蜂鸣器的工作状态直接由三极管Q2决定,当BUZ1端口出现高电平时,三极 管Q2导通,蜂鸣器工作,BUZ1端口电平变低时,Q2三极管截止,蜂鸣器停止工作。蜂鸣器 的通电频率与内部的谐振频率(固定)相互作用就产生我们所需的音乐声。

冰箱电路原理

冰箱电路原理

冰箱电路原理
冰箱电路的工作原理是基于电子学和热力学原理的。

当我们插上电源后,电流首先通过一个变压器,将电流从高压降到低压。

接下来,电流进入冰箱的控制电路。

控制电路包括温度探测器、继电器和电子控制器。

温度探测器是一个感应器,能够感受到冰箱内部的温度。

当温度升高到超过设定的温度时,温度探测器就会发出信号。

这个信号被送到继电器上,在继电器的作用下,电流被导向电冰箱的压缩机。

压缩机是冰箱的主要部件之一,它的作用是将冷凝剂蒸汽压缩成高压气体。

高压气体通过冷凝器,被冷却成液体。

冷却后的液体进入蒸发器,蒸发器中有一个螺旋形的管道,流经螺旋管道的液体变成了低温低压的蒸汽。

这种蒸汽吸收周围的热量,从而使冰箱内部变得冷却。

同时,冰箱内部的空气通过空气循环系统流动。

循环系统包括一个电风扇和制冷器。

电风扇将冷却后的空气循环到冰箱的各个部分,制冷器使得冰箱内的空气保持在所设定的温度。

当温度降低到合适的程度时,温度探测器会再次发出信号,继电器将信号传送到压缩机上,使其停止工作。

从而达到调节冰箱内部温度的目的。

总的来说,冰箱电路通过控制压缩机的工作来调节冰箱的温度。

温度探测器能够感应到温度的变化,从而触发继电器的动作。

控制电路中的各个部件相互配合,使得冰箱能够维持在所设定的温度范围内。

冰箱电路图常用符号详解

冰箱电路图常用符号详解

冰箱电路图常用符号详解不管是在炎热的夏天,还是在寒冷的冬天,日常家居生活中,我们都离不开冰箱,它可以帮助我们让食物长时间保持新鲜,让我们能够吃到可口的食物。

但许多小伙伴不懂其中的工作原理,今天我们就一同分析常见的冰箱电路图,普及一下冰箱的工作原理。

1. 单门直冷式电冰箱重锤式控制电路电路的基本组成:采用重锤式启动继电器启动的直冷式电冰箱电路所示,由压缩机电动机、重锤式启动继电器、碟形过载保护器等组成启动保护电路,由温控器和门灯及门灯开关组成温控和照明电路。

单门直冷式电冰箱重锤式控制电路图1.启动电容器2.重锤式启动继电器3.制冷压缩机电动机4.蝶形过载保护器5.温度控制器6.照明灯开关7.电源插头8.箱内照明灯2. 单门直冷式电冰箱PTC式控制电路单门直冷式电冰箱,直冷式冰箱结构简单,将蒸发器的冷却管直接设计贴附在冷藏室和冷冻室里面或者背面,由此在冰箱间室内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式。

逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式。

故障率相对较低,相对而言更加节能省电。

单门直冷式电冰箱PTC式控制电路图1.蝶形过载保护器2.温度控制器3.照明灯开关4.电源插头5.箱内照明灯6.PTC元件7.压缩机电动机8.内埋式保护继电器3. 双门直冷式电冰箱控制电路电路的基本组成:采用PTC启动继电器启动的直冷式电冰箱电路。

电路由压缩机电动机、PTC启动继电器、碟形过载保护器、温控器及门灯开关等组成。

1.蝶形过载保护器2.温度控制器3.照明灯开关4.电源插头5.箱内照明灯6.PTC元件7.压缩机电动机8.内埋式保护继电器4. 双门间冷式电冰箱控制电路由间冷式电冰箱电路图可见,其依靠风扇强制吹风的方式使冷气在电冰箱内循环,从而达到制冷的效果。

这种冰箱冷冻室和冷藏室均不结霜,故称无霜电冰箱。

箱内温度均匀性好,冷冻室冷藏室温度通过各自的温控器进行调节。

双门间冷式电冰箱控制电路图1.启动继电器2.启动电容器3.风扇电动机4.冷冻室风扇电动机开关5.照明灯6.温感风门温控器壳体加热器7.温控器8.化霜时间继电器9.双金属温控器10.接水盘加热器11.化霜加热器12.风扇口圈加热器13.排水管加热器14.化霜超热保护器15.冷藏室风扇/灯开关16.电动机17.蝶形过载保护器最后,总结以上三种冰箱电路图可知,冰箱是一种能够保持恒定低温的制冷设备,冰箱在进行工作的时候通过压缩机、冷凝器、制冷剂等运行进行制冷。

电冰箱微电脑控制电路主要构成

电冰箱微电脑控制电路主要构成

2007-11-26
制冷高级工强化考证
制冷电气 控制
6.2 家用电冰箱电气控制特点
6.2.1 电冰箱微电脑控制系统主要功能
1. 制冷温度控制功能 通过温度传感器和微电脑控制实现冰箱各个间室温度的自动控制,使冰箱内的温度达到用户
设定温度范围。 2. 电源过压保护功能
当市电电源电压过高时,通过保险管熔断措施保护控制板及其他电器件不致于损坏。 3. 压缩机3分钟延时启动保护功能
作用。
2007-11-26
制冷高级工强化考证
制冷电气 控制
6.1 家用电冰箱专用电器元件
6.1.4 双稳态电磁阀(二位三通电磁阀)
1. 应用 二位三通电磁阀用于在冰箱中通过电路切换制冷系统的走向 。
2.工作原理 双稳态电磁阀采用脉冲驱动。电磁阀有一个进口A和两个出口B和C,电磁阀
线圈通正脉冲电流后A与B相通;电磁阀线圈通负脉冲电流后A与C相通。在实际 应用中仅在需要转变电磁阀状态时发送几个相应脉冲,其他时候不需任何电信号 进行状态保持。
2007-11-26

图6.3 双稳态电磁阀结构
制冷高级工强化考证
制冷电气 控制
6.1 家用电冰箱专用电器元件
由于是脉冲驱动方式,双稳态电磁阀无法通过电测量来判断电磁阀的当前状 态。可以通过一个二极管对交流电半波整流的方式得到驱动脉冲,通过改变二极 管半波整流极性而改变驱动脉冲的极性。在图6.4中,当按下按钮KN1时电磁阀上 产生正脉冲,驱动电磁阀管路A与B相通,当按下按钮KN2时电磁阀上产生负脉 冲,驱动电磁阀管路A与C相通。由于驱动脉冲带有极性,所以电磁阀线圈的两个 接线端子连线互换后电磁阀的状态相应会改变。
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第三节电冰箱控制电路(2课时)
新授课【教学目标】
1.知识目标:掌握电冰箱的电气控制原理及电路分析方法。

2.能力目标:做到能熟练阅读和分析电气控制原理图。

3.情感目标:培养学生热爱科学,实事求是的学风和创新意识,创新精神。

【教学重点】
电冰箱的电气控制原理及电路分析方法。

【教学难点】
电冰箱的电气控制电路的分析。

【教学方法】
读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】
8学时
【教学过程】
〖导入〗
为了确保电冰箱按照人们预定的目的进行工作,电冰箱内部都装有电气控制系统。

电气控制系统是通过专门装置和部件所组成的各种电路,进行电冰箱的温度控制,化霜控制、起动、保护、照明等各项功能的。

因此,电冰箱电路是根据电冰箱的性能指标来确定的。

一般来说,电冰箱性能越复杂,其对应的控制电路部分也越复杂,不同的产品和不同的厂家其控制电路也有所不同,但就其控制电路的基本组成部分而言,则是大同小异,可归纳为下列几种典型的控制电路。

〖新课〗
第三节电冰箱常用电路
一、单门电冰箱电气控制电路
一种最基本的电冰箱控制电路.采用的起动元件不同,分为重锤式起动继电器控制的电路和PTC起动继电器控制的电路两种。

1.重锤式起动继电器起动的单门直冷式电冰箱电路
电路分析:
组成:压缩机电动机、直动电容器、重锤式起动继电器和碟形过载保护器等组成起动保护电路;压力感温管式温控器、门触式灯开关和照明灯组成温控和照明电路。

作用:电路具有过电流过温升保护。

工作过程:电冰箱接通电源,温控器接通,起动继电器静触点断开。

电源经碟形过载保护器、起动继电器的电流线圈、电动机运行绕组形成回路。

电动机不动,电流迅速增大,起动继电器的电流线圈产生较强的磁场力,吸动重锤带动T形架上移,使起动触点接通,电动机开始运转。

随着电动机转速的提高,起动电流下降,当电动机转速达到额定转速的80% 左右时,起动继电器电流线圈中的电流值小于释放电流,此时的磁场力变小,重锤带动T 形架下落,将起动继电器的动静触点断开,电动机进入正常运转。

当电动机在起动或运行过程中,电路出现过载或压缩机因某种原因造成机壳温升过高时,紧贴在压缩机外壳上的碟形电流丝通过本身电流热量或外壳热量的作用下,发生弯曲变形,达到一定程度后跳起,切断电路,对压缩机进行过电流过温升保护,以免造成压缩机电动机的烧毁。

电路特点:起动性能好,具有过电流、过温升双重保护作用。

2.PTC起动继电器起动的直冷或单门电冰箱电路
电路原理如图。

组成:压缩机电动机、碟形过载保护器、PTC 起动继电器、温控器和门灯控制电路。

工作过程:
电冰箱接通电源,温控器接通,PTC起动继电器在室温条件下,其阻值很小,导通状态,在电流通过PTC起动器的瞬间,电流顺利通过起动绕组和运行组,电动机定子获得旋转磁场,所以电动机旋转起来,此时,由于PTC起动继电器因通电被加热,温度迅速上升到居里点以上,进入高阻状态,电流急剧减为极小的稳定电流,电动机起动绕组电路近乎断开,电动机进入正常运转。

二、双门、多门直冷式和间冷式电冰箱控制电路
1.具有温度补偿的直冷式双门电冰箱电路
如图所示为普通直冷式双门电冰箱电路原理图。

电路结构:与单门电冰箱的电路结构相似,不同之处是温控器常采用定温复位型,该温控器有三个接线端子,在二个端子间连接除霜电热器,用于防冻结,化霜和温度补偿用。

工作过程:大体与单门直冷式电冰箱相同,区别在于:在冷藏室的蒸发器上装有除霜电热器,当温控器触点断开后,通电加热给副蒸发器化霜,兼有温度外补偿作用,保证电冰箱冷冻室在环境温度较低的情况下,有正常的冷冻工作能力。

2.双温双控直冷式电冰箱电路
直冷式电冰箱冷藏冷冻可有多个温区,如双门直冷式电冰箱就有两个温区,这两个温区的温度控制可采用两种方法,一种为只用一个温控器,即双温单控,也叫双温单循环制冷系统或双温单控系统,为普通控制系统;另一种为用两个温控器,即双温双控,也称双循环制冷系统,或1、2、0 方式控制系统。

3.间冷式双门双温电冰箱电路
电路组成:
①起动保护电路:制冷压缩机、重锤式或PTC起动继电器和过载保护器组成;
②全自动化霜电路:化霜定时器、双金属化霜温控器、化霜加热器和化霜超热保护器组成;
③压缩机运行控制电路:冷冻室温控器组成;
④加热防冻电路:接水盘加热器、排水管加热器和风扇扇叶孔圈加热器组成。

4.间冷式四门外抽屉无霜电冰箱电路
特点:采用三菱高效静音旋转式压缩机,电子温控系统,微电脑控制化霜,具有节能省电,超静低噪,深冷速冻,外形美观和操作简便。

(1)结构特点
上室为温度调节为- 2℃~ + 3℃冰温保鲜室。

中间两室为冷冻室,有独立制冰和贮藏冰块间。

下室为果蔬室,调节果蔬室内的温控制风门,该室温度可在冷藏和冷却之间切换。

(2)制冷系统特点
(3)电路工作原理
如图为电冰箱电路控制原理图。

控制系统可分为三个部分:
①变压整流部分
②温度检测部分
③运行控制部分
〖练习〗
叙述电气系统工作过程
〖板书〗
第三节电冰箱常用电路一、单门电冰箱电气控制电路
1.重锤式起动继电器起动的单门直冷式电冰箱电路2.PTC起动继电器起动的直冷或单门电冰箱电路二、双门、多门直冷式和间冷式电冰箱控制电路1.具有温度补偿的直冷式双门电冰箱电路
2.双温双控直冷式电冰箱电路
3.间冷式双门双温电冰箱电路
4.间冷式四门外抽屉无霜电冰箱电路。

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