冰箱温控器技术参数与产品型号对照表精编版
Belimo DN B220VS 20型号温控阀数据表说明书
B220VS•Bronze Body, Stainless Steel Ball and StemType overviewType DNB220VS20 Technical dataFunctional data Valve size [mm]0.75" [20]Fluid chilled or hot water, up to 60% glycol, steamFluid Temp Range (water)-22...280°F [-30...138°C]Body Pressure Rating600 psig WOG psiClose-off pressure ∆ps600 psiFlow characteristic modified equal percentageMax Differential Pressure (Steam)35 psiFlow Pattern2-wayLeakage rate ANSI Class VIControllable flow range90° rotationCv51Maximum Inlet Pressure (Steam)35 psi [241 kPa]Maximum Velocity15 FPSMaterials Valve body Bronze B584-C84400Housing seal PTFESpindle316 stainless steelSpindle seal RPTFESeat RPTFELock nut stainless steelPipe connection NPT female endsRetainer B16 BrassBall316 stainless steelSuitable actuators Non-Spring NMB(X)GRCB(X)GRB(X)Spring NFSafety notesWARNING: This product can expose you to lead which is known to the State of California tocause cancer and reproductive harm. For more information go to B220VSApplicationProduct featuresThis valve is typically used in air handling units on heating or cooling coils, and fan coil unit heating or cooling coils. Some other common applications include Unit Ventilators, VAV Box re-heat coils and bypass loops. This valve is suitable for use in a hydronic system with variable flow.This valve is designed with MFT functionally which facilitates the use of various control input.Up to 35 psi steam1/2" - 2" 600 PSIG WOG, Cold Non-Shock Federal Specification: WW-V-35C, Type II Composition: BZ Style: 3Flow/Mounting detailsDimensionsType DN B220VS20B220VS+GRC..N4AB CD E F 14.1" [358]3.2" [82]12.0" [305]11.1" [282]3.4" [86]3.4" [86]FootnotesOn/Off or Floating Point, Non-Spring Return,24 VTechnical dataElectrical data Nominal voltage AC/DC 24 VNominal voltage frequency50/60 HzPower consumption in operation8 WPower consumption in rest position 2.5 WTransformer sizing11 VA (class 2 power source)Electrical Connection Terminal blocksOverload Protection electronic thoughout 0...90° rotationFunctional data Direction of motion motor selectable with switch 0/1Manual override under coverAngle of rotation90°Angle of rotation note adjustable with mechanical stopRunning Time (Motor)35 s / 90°Running time motor note constant, independent of loadNoise level, motor45 dB(A)Position indication Mechanically, 5...20 mm strokeSafety data Degree of protection IEC/EN IP66/67Degree of protection NEMA/UL NEMA 4XEnclosure UL Enclosure Type 4XAgency Listing cULus acc. to UL60730-1A/-2-14, CAN/CSAE60730-1:02, CE acc. to 2014/30/EU and2014/35/EUQuality Standard ISO 9001Ambient temperature-22...122°F [-30...50°C]Ambient temperature note-40...50°C for actuator with integrated heatingStorage temperature-40...176°F [-40...80°C]Ambient humidity Max. 100% RHServicing maintenance-freeMaterials Housing material Die cast aluminium and plastic casing†Rated Impulse Voltage 800V, Type of action 1.AA, Control Pollution Degree 3AccessoriesElectrical accessories Description TypeBattery backup system, for non-spring return models NSV24 USBattery, 12 V, 1.2 Ah (two required)NSV-BATAuxiliary switch 1 x SPDT add-on S1AAuxiliary switch 2 x SPDT add-on S2AFeedback potentiometer 140 Ω add-on, grey P140A GRFeedback potentiometer 1 kΩ add-on, grey P1000A GRFeedback potentiometer 10 kΩ add-on, grey P10000A GRFeedback potentiometer 2.8 kΩ add-on, grey P2800A GRFeedback potentiometer 500 Ω add-on, grey P500A GRFeedback potentiometer 5 kΩ add-on, grey P5000A GR Factory add-on option only Description TypeHeater, with adjustable thermostat N4 Heater Add-on24V (-H) Electrical installationINSTALLATION NOTESProvide overload protection and disconnect as required.Actuators may also be powered by DC 24 V.For triac sink the Common connection from the actuator must be connected to the Hotconnection of the controller. Position feedback cannot be used with a triac sink controller; theactuator internal common reference is not compatible.IN4004 or IN4007 diode. (IN4007 supplied, Belimo part number 40155).Actuators are provided with a numbered screw terminal strip instead of a cable.Meets cULus requirements without the need of an electrical ground connection.Warning! Live electrical components!During installation, testing, servicing and troubleshooting of this product, it may be necessaryto work with live electrical components. Have a qualified licensed electrician or other individualwho has been properly trained in handling live electrical components perform these tasks.Failure to follow all electrical safety precautions when exposed to live electrical componentscould result in death or serious injury.Wiring diagramsOn/OffFloating Point。
创维冰箱传感器阻值对照表
创维冰箱传感器阻值对照表冰箱传感器是冰箱控制系统中的重要组成部分,它能够感知冰箱内部的温度变化并将信号传送给控制器,从而实现冷藏、冷冻等功能。
而传感器的阻值对照表则是指传感器在不同温度下对应的阻值,通过查阅对照表,我们可以准确地了解冰箱内部温度的变化情况。
为了更好地了解创维冰箱传感器阻值对照表,我们首先需要了解传感器的基本原理。
冰箱传感器一般采用热敏电阻作为感温元件,当温度变化时,电阻值也会随之变化。
在创维冰箱中,常用的热敏电阻是负温度系数热敏电阻(PTC),即随着温度升高,电阻值也会增大。
根据创维冰箱传感器阻值对照表,我们可以了解到不同温度下对应的阻值范围。
以某型号创维冰箱为例,其传感器阻值对照表如下:温度(摄氏度)传感器阻值(千欧姆)-20 100-15 150-10 200-5 2500 3005 35010 40015 45020 50025 55030 600通过对照表,我们可以得出以下结论:1. 温度升高时,传感器阻值增大。
这是由于负温度系数热敏电阻的特性决定的,当温度升高时,电阻的阻值也会随之增大。
2. 传感器阻值与温度之间存在一定的线性关系。
通过对照表中的数据可以看出,传感器阻值与温度之间存在大致的线性关系,即随着温度的升高,传感器阻值也会相应地增大。
3. 传感器阻值的变化范围较大。
从对照表中可以看出,传感器阻值的变化范围从100千欧姆到600千欧姆,变化幅度较大。
这也意味着创维冰箱的传感器具有较高的灵敏度,能够精确地感知冰箱内部温度的变化。
4. 传感器阻值对照表的准确性。
创维冰箱传感器阻值对照表是经过严格测试和验证的,保证了传感器阻值的准确性。
用户在使用创维冰箱时,可以根据对照表上的数值来判断冰箱内部的温度变化情况。
除了了解传感器阻值对照表,我们还可以根据传感器阻值的变化判断冰箱的工作状态。
当冰箱处于正常工作状态时,传感器阻值应该在对照表中的范围内波动;而当冰箱出现故障时,传感器阻值可能会超出对照表中的范围,这时就需要及时检修冰箱或联系售后人员进行维修。
美菱冰柜 BC BD-200DTP 使用说明书
全国统一服务热线: (连拨,请勿加区号)4008 111 6664006 111 666图形仅为示意以实物为准产品型号:制冷部件电子电气部件隔热材料制冷剂印刷组件铅(Pb)汞(Hg)六价铬 CrVI )(多溴联苯(PBB)多溴二苯醚(PBDE)镉(Cd)()箱体及其组件门体及其组件部件名称有害物质本表格依据SJ/T11364的规定编制。
: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
但对于显示 的项目,我公司按照欧盟RoHS采用了豁免指标符合欧盟RoHS标准的要求。
有毒有害物质含量表使用说明书及保修凭证BC /BD -200DTP本产品已通过国推认证,绿色产品标识可扫描右侧二维码进行查询。
RoHS 扫一扫,查询RoHS认证注:某些特征和装置的说明可能与您的冰柜本说明书仅为冰柜示意图, 不完全一致,请以实物为准.为避免意外触碰导致错误设置温度,部分冰柜采用特殊的无极旋钮设计。
需要旋转旋钮时,用工具插入旋钮中的旋槽旋转(通常使用一元硬币即可)。
产品概述电源指示灯(绿灯)门体门把手门内衬塑料衬口铰链箱体通风罩吊篮产品概述 安全注意事项 安放环境、初次使用 食物贮存、疑难解答 维护保养 技术数据、装箱单与电气原理图保修政策录目 产品执行标准:★ 由于产品的改进,您所购买的美菱冰柜可能与说明书中的介绍不完全一致,请以实物为准,谨此致歉。
尊敬的美菱用户:感谢您选择美菱冰柜!为了您安全、方便地使用及合理地维护,请您在使用前仔细阅读本使用说明书,并妥善守本说明书操作规程及注意事项。
若冰柜出现故障,请勿自行拆卸修理或交由本公司未授 及保修凭证》上的联系方式与我们客服电话联系。
告之您的姓名、地保存以备查看。
请遵权的维修部门修理,请按本《使用说明书址、电话、冰柜型号、购机时间、故障现象等,我们将竭诚为您服务。
Liebherr 冰箱产品说明书
4
存放........................................................................ 16
4.1 存放提示......................................................................... 16
3.15 连接设备......................................................................... 15
3.16 开启冰箱(首次调试)................................................. 15
5.2.1
用按键导航.................................................................. 17
5.2.2
设置菜单...................................................................... 17
5.3.11 Alarm Sound.............................................................. 22
5.3.12 Key Sound.................................................................. 22
3.1 安装条件......................................................................... 5
3.2 冰箱尺寸......................................................................... 6
温控器资料
注:温控器培训教材共包括(个别材料内容不太全面,在以后工作中进行更新):1、 K 系列压力式温度控制器培训教材2、 Ranco 防爆温控器培训教材3、 佛山温控器参数一览表4、 英维思温控器参数表K 系列压力式温度控制器培训教材一、K 系列温控器的主要组成及工作原理:图 11:K 系列温控器主要有毛细管膜盒、平衡力调整机构、本体组件及执行开闭 的微动快跳开关组成(见图 1);本体组件毛细管膜盒平衡力调整机构快跳开关杠杆平衡力调整机构图 22: 工作原理是:通过密封的内充感温工质的毛细管膜盒,把被控温度的变化转变为密封空间压力的变化;当平衡力调整机构设定的压力通过杠杆,压在膜盒上,压力就变成位移,同时杠杆将此位移传止微动快跳开关的弹性件上;当感温部位达到温度设定值时,通过温度—压力—位移的传递,使快跳开关的触头自动开闭((见图 2)。
3:膜盒工作特性图3A :膜盒组成(见图3 )B :工质特性-----流向低温处a :本体温度高于毛细管感温部位 (Ts>Tb);b :毛细管感温部需大于等于150MM ,并可靠接触或紧贴冰箱感温部位;c: 工质的选择与气压修正;一般情况下,对于在青岛(760mmHg)测试的温控器关机温度为-20︒C ,在贵州(690mmHg)测试时,其温度应在-21︒C 左右(R290);毛细管膜盒快跳开关1:K50 组成及工作原理 (见图 4 、5)A :具有窄、中固定开关温差-----开关端子3~4--6A a: 无强关b: 手动机械强关----加机械强关机构-- K50-Q4927B :具有宽固定开关温差 -----开关端子3~4--6A ----加辅助力机构 a: 无强关b: 手动机械强关 ----加机械强关机构-- K50-Q6126 2:K54 组成及工作原理 (见图6、7 )A :具有固定高温不开机报警信号差-----开关端子3~4--6A 、信号端子3~6--0.1A------开关带信号导通结构a: 窄、中开关差1) 无强关----K54-Q11012) 手动机械强关------加机械强关机构 b: 宽开关差;----加辅助力机构窄、中固定开关温差图 5图 4宽固定开关温差图 6 图 71) 无强关----K54-Q1119G2) 手动机械强关------加机械强关机构B :具有固定高温不开机报警信号温度-----开关端子3~4--6A 、信号端子3~6--0.1A------开关带信号导通结构,加辅助力机构,信号受力结构不同 a: 无强关----K54-Q7520b: 手动机械强关------加机械强关机构 3. K57 组成及工作原理 (见图8 ) A: 具有手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A---开关带主电源结构,增加电强关机构a: 窄、中固定开关差1) 无强关----K57-Q58012) 手动机械强关------加机械强关机构 b: 宽固定开关差;----加辅助力机构1) 无强关----K57-Q57082) 手动机械强关------加机械强关机构4:K59 组成及工作原理 (见图 9 )图7窄、中固定开关差宽固定开关差图8图9A :具有固定温度开机、可变开关温差: -----加辅助力机构,受力结构不同 a: 无强关----开关端子3~4--6Ab: 手动机械强关----开关端子3~4--6A----加机械强关机构c: 手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A---开关带 电源结构,增加电强关机构----K59-Q2800d: 手动机械强关、手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子 3~6--6A------加机械强关机构,开关带主电源结构,增加电强关机构5:K60 组成及工作原理 (见图10、11 )A :固定化霜温度;-----开关端子3~4--6A ----带有半自动化霜设定及复位 机构,加辅助力机构,受力结构不同;无手动电强关,有手动机械强 关;-----K60-Q11296:K61 组成及工作原理 (见图12 )A :具有单刀双掷辅助开关-----辅助端子3~2--0.2A----加辅助开关 a :具有窄、中固定开关温差1) 无强关----开关端子3~4--6A 2) 手动机械强关----开关端子3~4--6A----加机械强关机构图10 图11图123)手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A---开关带主电源结构,增加电强关机构4) 手动机械强关、手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A----加机械强关机构,开关带主电源结构,增加电强关机构---K61-Q3151Lb:具有宽固定开关温差----加辅助力机构1) 无强关----开关端子3~4--6A2) 手动机械强关----开关端子3~4--6A----加机械强关机构3) 手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A---开关带主电源结构,增加电强关机构4) 手动机械强关、手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A-----加机械强关机构,开关带主电源结构,增加电强关机构c:具有固定温度开机、可变开关温差-----加辅助力机构,受力结构不同1) 无强关----开关端子3~4--6A2) 手动机械强关----开关端子3~4--6A----加机械强关机构3) 手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A---开关带主电源结构,增加电强关机构4)手动机械强关、手动电强关-----开关端子3~4--6A 、主电源端子3~6--6A--- 加机械强关机构,开关带主电源结构,增加电强关机构三. 冰箱故障判断及维修1: 冰箱通电不制冷(冰箱压缩机不开机)时,应按下列顺序检查A: 首先检查电源应可靠接通;B:温控器是否置于“0”挡(强关挡);如是,将其置于4~5挡联机重新试机;C:将冰箱控制盒拆下,检查温控器开关端子与电源线接触应可靠,并正确;D:将温控器拆下,将转轴顺时针拧到底(即冷点位置),在室温(20~25 C)情况下,将万用表两输出端分别接温控器的3~6端,端子间导通(带强关或报警信号的产品,见图16);再接3~4端,端子间应导通(任一型号产品,见图17);再接3~2端,其电阻值应为∞(对K61产品,见图18);否则为温控器工作不正常;E: 其它冰箱各连线或电器断路造成;图13 图14 图15图172:冰箱、冰柜不关机A: 将温控器拧至较1、2档(暖点位置)重试机;判断在暖档位置是否可以关机(因为冰箱门密封不严、冰箱内充注工质泄露等原因,会造成冰箱制冷效果不佳,使冰箱箱体温度达不到温控器关机温度要求),通过将温控器调整至暖点位置,可能弥补冰箱制冷能力缺陷,满足客户需要。
温控表设置参数表
用户设置
显示级别
PTNO.
选择程序模式号码
0:不选择程序模式
1~2或4(带可选配件/AP时)
0
1
SEGNO.
起始曲线段数
0
1
SSP
(00)
开始目标设定值
PV输入范围的0.0~100.0%(EU)(设置范围:P.RL~P.RH)
P.RL
0.0
STC
(00)
SSP
WT.SW1
(00)
OFF
OFF
W2.VP1
设置范围
初始值
用户设置
显示级别
SPT
SP跟踪选择
模式从程序运行变为本地运行的时行跟踪。(本地设定值追踪程序设定值。)OFF ON
OFF
OFF
STD
S.TM
程序运行开始时间
0.00~999.59(“时.分”或者“分.秒”)(控制器通用)*使用参数TMU设置时间单位。(控制器通用)
0.0
PNC
指定清空模式号码
11:目标SP偏差上限,12:目标SP偏差上限,
13:目标SP偏差上下限,
14:目标上下限偏差内,
15:控制输出上限,16控制输出下限,
17:制冷部分控制输出上限
18:制冷部分控制输出下限
*当为非励磁时,增加100。例如非励磁时,PV上限变为101。
OFF
OFF
OFF
OFF
END
4、OPE.M AL
5.0%
I
积分时间
加热部分积分时间(进行加热/制冷控制时)
OFF:禁用
1至6000s
240s
D
微分时间
加热部分微分时间(进行加热/制冷控制时)
冰箱保护器阻值对照
冰箱保护器阻值对照摘要:I.引言- 冰箱保护器的作用- 冰箱保护器阻值的重要性II.冰箱保护器的类型及特点- 碟形保护器- 埋入式保护器- PTC 启动器III.冰箱保护器阻值的测量- 使用万用表进行测量- 正常工作时的阻值- 过载时的阻值变化IV.冰箱保护器阻值的标准范围- 常见冰箱保护器阻值范围- 不同品牌和型号的差异V.阻值异常的原因及处理方法- 阻值偏低- 阻值偏高- 冰箱保护器的更换VI.总结- 冰箱保护器阻值的重要性- 定期检查和维护冰箱保护器的建议正文:冰箱保护器阻值对照冰箱是我们日常生活中必不可少的电器之一,而冰箱保护器则是保证冰箱正常运行的关键部件。
冰箱保护器能够对冰箱过载、短路等异常情况进行保护,避免对冰箱和用户造成损害。
本文将对冰箱保护器的类型、特点以及阻值进行详细介绍。
一、冰箱保护器的类型及特点冰箱保护器主要分为碟形保护器和埋入式保护器两种类型。
其中,碟形保护器结构简单,容易更换,广泛应用于各种冰箱中;埋入式保护器则隐藏在冰箱内部,外观美观,但更换较为复杂。
此外,还有一种PTC 启动器,常用于高端冰箱中,具有过载保护、温度控制等功能。
二、冰箱保护器阻值的测量要了解冰箱保护器的阻值,我们可以使用万用表进行测量。
首先,将冰箱断电,并拔掉电源插头;然后,使用万用表测量保护器两端的阻值,正常工作时的阻值应该接近0。
如果阻值偏低,可能是保护器损坏;如果阻值偏高,则可能是冰箱内部线路老化或接触不良。
三、冰箱保护器阻值的标准范围冰箱保护器的阻值范围会受到品牌、型号等因素的影响。
一般来说,碟形保护器的阻值范围在20-40 毫欧之间,埋入式保护器的阻值范围在7-47 欧之间。
在实际测量中,如果发现阻值偏离这个范围,就需要及时处理。
四、阻值异常的原因及处理方法如果冰箱保护器的阻值偏低,可能是保护器损坏,需要及时更换;如果阻值偏高,可能是冰箱内部线路老化或接触不良,需要检查并修复线路。
此外,冰箱保护器在使用一段时间后,可能会因为灰尘、湿气等原因导致阻值变化,因此,定期检查和维护冰箱保护器是非常重要的。
RKC温控器D系列选型表
4 DC0-5V 5 DC0-10V 6 DC1-5V 7 DC0-20mA 8 DC4-20mA
(2)电源电压(任选其一)
AC 100-240V
AC24V
DC24V
(3)配件(另卖)
品名 用于加热器断线警报的 CT
用于电流输入的外接并联电阻
型号 CTL-6-P-N (0-30A) CTL-12-S56-10L-N(0-100A) KD100-55
电压/电流输入:量程的 0.1~100.0%{如设定为 0.则为二位置(开关)动作。加热冷却控制的场合、加 热侧和冷却侧都为二位置动作}。 c) 冷却侧比例带:加热侧比例带的 1~3000%(不可仅冷却侧二位置动作) d) 积分时间:1~3600 秒(设为 0 则积分动作 OFF) e) 微分时间: 1~3600 秒(设为 0 则微分动作 OFF) f) 限制积分动作生效范围:比例带的 1~100%模糊逻辑功能 OFF 时有效 g) 不感带/交叠:温度输入:-10(-10.0)~10(10.0)℃ 电压/电流输入:量程的-10.0~10.0%(手动模式时不可交叠) h) 时间比例周期:1~100 秒 i) 输出限幅上限:-5.0~105.0% j) 输出限幅下限: -5.0~105.0% k) 设定变化率限幅(上升下降共通) 温度输入:(0.1)~输入幅度/分,电压/电流输入:
D400 、D900 选型注意事项:
※ 控制输出 OUT1 为通用输出,可从继电器接点、电压脉冲、电流(DC4-20mA)中选择设 定
※ 使用电流输入的场合、需要在外部接并联电阻(另卖) *1 选择带 AT 功能加热冷却 PID 动作的场合、不能附加模拟输出 *2 选择带 AT 功能加热冷却 PID 动作或模拟输出的场合、不能指定通信功能的 RS-422A(4 线式) *3 指定了电流、连续电压输出的场合、不能附加加热器断线警报 *4 加热冷却控制规格的场合、不能选择控制环断线警报
04冰箱控制器中英文对照表
(四)
控制器及电器件名称中英文对照表
序号
零件中文名称
零件英文名称
备注
1
温控器
THERMOSTAT
2
调温旋钮限位夹
LIMITING LOCATION CLIP OF TEMPERATURE CONTROL KNOB
3
调温旋钮
TEMPERATURE CONTROL KNOB (THERMOSTAT KNOB)
13
感温头
SENSOR
14
感温头罩
SENSOR’S COVER
15
主控板
MAIN CONTROL BOARD
16
显示板
DISPLAY CIRCUIT BOARD
17
定时器
TIMER
18
风扇电机
FANMOTOR
19
化霜恒温器
DEFROST THERMOSTAT
20
温度熔断器
TEMPERATURE FUSE
21
除霜加热器
DEFROST HEATER
22
接水槽加热器
SINK HEATER
23
干簧管
REED PIPE
24
自感应补偿感温头
SELF-INDUCTION COMPENSATION SENSOR
25
磁控开关
MAGNETISM SWITCH
26
电磁阀
ELECTROMAGNETIC VALVE
27
变频器
FREQUENCY CONVERTER
28
交直流转换器
AC/DC CONVERTER
29
荧光灯
FLUOROSCENT LAMP
SF-106温控器
F8
化霜后风机延时启动时间
0~10分钟
2
F9
化霜后风扇延时启动温度
-30~30℃/-22~86℉
5℃/41℉
技术数据
感温探头:NTC,二条
温度显示范围:—45~100℃
控制温度范围:—45~45℃
精度:±1℃
外观尺寸:77mm(长)×35mm(宽)×60mm(深)
开孔尺寸:71mm(长)×29mm(宽)
压缩机:常开20A/250VAC
化霜发热丝:常开10A/250VAC
风扇:常开5A/250VAC
参数说明
0=摄氏1=华氏
0
F1
化霜时间
1~60分钟
20分钟
F2
化霜间隔
0~24小时
6小时
F3
化霜终止温度
0~30℃/32~86℉
8℃/46℉
F4
化霜时温度显示
0=库温正常显示
1=化霜开始时的温度
0
F5
风扇控制
0=和压缩机同步
1=一直运行(化霜时除外)
0
F6
滴水时间
0~10分钟
2
F7
化霜后风扇延时启动方式
0=温度1=时间
参数
功能
设定范围
出厂值
E1
最低控制温度
-45℃/-45℉~控制温度
-35℃/-31℉
E2
最高控制温度
控制温度~45℃/120℉
45℃/120℉
E3
温度回差
1~20℃/1~36℉
4℃/7℉
E4
延时启动时间
0~10分钟
2分钟
E5
库温探头校正
-20~20℃/℉
风冷冰箱温控器的原理
风冷冰箱温控器的原理风冷冰箱是一种常见的家用电器,用于储存和冷却食物和饮料。
温控器是冰箱的核心部件之一,用于控制冰箱内的温度。
温控器的主要原理是通过感知冰箱内外的温度变化,并通过相应的控制措施来维持冰箱内的温度在一个合适的范围内。
温控器通常由温度感知元件、比例控制元件、输出控制元件和电源部分组成。
1. 温度感知元件:温控器通过温度感知元件来感知冰箱内的温度。
常用的温度感知元件有热电偶和热敏电阻。
热电偶是一种能够将温度变化转化为电压变化的元件,它利用不同材料在温度变化时产生热电动势的原理工作,将温度信号转换为电信号。
热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的元件,当温度升高时,热敏电阻的电阻值减小,反之,则电阻值增大。
温度感知元件将感知到的温度变化转换为电信号,以便后续的控制。
2. 比例控制元件:温控器通过比例控制元件来对感知到的温度信号进行相应的调整。
常用的比例控制元件有运算放大器和微处理器。
运算放大器是一种电子元件,可以根据输入信号的大小来放大或减小输出信号的幅度,从而实现对感知到的温度信号进行调节。
微处理器是一种集成电路,可以根据预先设定的控制算法来对感知到的信号进行处理和控制。
3. 输出控制元件:温控器通过输出控制元件来对冰箱的制冷或加热系统进行控制。
输出控制元件通常是一种电磁继电器或三极管。
当感知到的温度信号经过比例控制后达到设定的温度阈值时,输出控制元件会触发制冷或加热系统的启动,从而控制冰箱内的温度。
4. 电源部分:温控器需要一个稳定的电源来供应电能。
电源部分通常由直流电源或交流电源组成,以确保温控器的正常工作。
整体工作原理如下:当冰箱内的温度超过设定的温度阈值时,温度感知元件将感知到的高温信号传递给比例控制元件。
比例控制元件根据预设的控制算法将信号进行相应的调整,然后通过输出控制元件来触发制冷系统的启动。
制冷系统开始工作时,冰箱内的温度会逐渐下降。
当温度达到设定的温度阈值时,温度感知元件将感知到的低温信号传递给比例控制元件。