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冰箱温控器的种类与结构原理

发布时间:2022-09-14 02:29:22 来源:hth华体会滚球 作者:hth华体会APP官方版

  应用:单门直冷式电冰箱,采用半自动化霜温控器,通过控制压缩机的启停来达到控温目的。

  当冷藏室内温度低于温控器设定温度时,感温管内的感温剂压力减小,压力小于弹簧的拉力,在弹簧拉力的作用下,传动支架动作,使触点断开 。

  a.当蒸发器结霜过厚时,可按下化霜按钮,在化霜弹簧拉力的作用下,可强制触点断开,压缩机停机,蒸发器处于化霜状态。

  b.化霜完毕后,蒸发器温度升高,感温器内的感温剂受热膨胀,感温管内压力增大,在压力的作用下触点导通,化霜状态结束。

  它的停机温度与调温旋钮的位置有关,开机温度固定不变,一般为为5℃±l.5℃。

  双门间冷式无霜电冰箱一般冷冻室采用普通型温度控制器来控制压缩机的启停。而冷藏室风门的自动开启和关闭则是靠风门温度控制器来控制的。这两种温度控制器相互配合,使得冷冻室和冷藏室的温度可以分别进行控制。

  这种温度控制器的工作原理:是靠安装在冷藏室回风口附近的风道内感温管,感受循环冷风温度的变化,自动调节风门或盖板开口的大小。

  这种温度控制器主要以金属导体或半导体的电阻为感温元件,利用它的电阻值能随温度变化而明显地改变NTC)。其感温元件常用的有铂热电阻、铜热电阻和热敏电阻。

  热敏电阻电子式温度控制器是由感温元件(负温度系数热敏电阻)、放大器、直流继电器和电源变压器等组成。

  将惠斯登电桥的一个桥路置换为热敏电阻作为感温元件,三极管VT1的发射极和基极接在电桥的一个对角线上,电桥的另一条对角线V电源上。

  调节电位器RP ,使电桥平衡,则A点电位与B点电位相等,VT1的基极与发射极间的电位差为零,三极管VT1截止,继电器K释放,压缩机停止运转。

  随着电冰箱内的温度逐渐上升,热敏电阻R1的阻值不断减小,电桥失去平衡,A点电位逐渐升高。三极管VT1的基极电流Ib逐渐增大,集电极电流Ic也相应增大。箱内温度越高,R1的阻值越小,Ib大,Ic越大。当集电极电流Ic大到继电器的吸合电流时,继电器K吸合,接通压缩机电机的电源电路,压缩机开始运转,系统开始进行制冷运行。

  随着箱内温度的逐步下降,热敏电阻R1的阻值逐步增大,此时三极管VTl的基极电流Ib变小,集电极电流Ic也变小。当IC小于继电器的释放电流时,继电器K释放,压缩机电机断电停止工作。

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