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相似文献
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1.
本刊1987年第一期刊载了《东芝电冰箱电子温控与化霜电路分析》。本文将其电子温控系统常见故障的检修作一介绍。首先提出电子温控的使用时应注意的问题,说明主要部件的拆卸方法,然后就冰箱完全不制冷、压缩机工作不停且温度过低、冰箱失去除霜功能以及除霜不终止等方面,画出检查程序图,供参考。  相似文献   

2.
故障现象:电冰箱能制冷,但压缩机不能停机,冷藏室温度过低。分析与检修:故障一般在温控电路。该电冰箱电路与GR—184E(G)型基本相同,都采用电子温控电路。只是元件标号不同。卸下电冰箱后背上方的盖板,取下控制电路板,先检查故障率比较高的冷藏室温度传感器RS。拔掉RS的插头,这时压缩机立即停机,说明故障在RS。用万用表电阻档,检测RS两插头间电阻值,正常时应大于4 kΩ,实测只有800 Ω,可见,RS已失效。更换RS后,电冰箱能正常停机。若没有相应的温度传感器更换,可尝试用硅二极  相似文献   

3.
故障现象:压缩机不运行。扭动化霜定时器旋扭,冰箱工作,制冷恢复正常,但定时器走至化霜位置时,故障又重新出现。分析:造成上述故障的原因是:双金属除霜温控器失灵不能断开,导致加热电路一直处于工作状态。这样,化霜温度持续上升,当升至临界温度(65~70℃)时,除霜加热保护器内的熔断合金被熔化,随即保护电路断开。此时,化霜定时器在化霜位置时不但切断了压缩机电路;同时,由于保护器的熔断,定时器电路也被  相似文献   

4.
先排除操作错误。如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按扭,冰箱也不能除霜。冰箱内温度高于设定值正常制冷时,除霜控制电路运放輥輱訛脚输出为低电平,三极管Q812截止,除霜继电器RY02因无电处于断开状态。此时即使按下除霜按扭,也因冷冻室温度高于0℃,运放输出不发生翻转,三极管Q812仍在截止状态,不能除霜。  相似文献   

5.
华菱BCD—778型电冰箱采用旋转式压缩机,主要由温度控制器、除霜定时器,蒸发器电风扇,压缩机启动机过载保护等单元电路组成。电气原理如图1所示。从电路工作原理分析,造成压缩机长时间运行不停机的原因分为制冷系统故障和电气控制系统故障两大类;从故障特征分析,又可分解为以下五类:  相似文献   

6.
简介 ISO标准规定,三星级组合式家用冰箱中冷冻室的温度应保持在-18℃以下,同时冷藏室的温度应保持在0~5℃之间。四星级冰箱,食物可在冷冻室内进行深冷冻。制冷回路必须连续通电,以吸收冷冻室中的热,该电路通常由恒温开关进行控制。深冷期间,冷藏室内的温度也必须保持在0~5℃之间。最近,在冷藏和冷冻室内采用了分开的制冷回路来满足这些条件。每个回路都有其各自的压缩机和其本身的温度控制,见图1a和b。冰箱内有一个装有两个串联的蒸发器的制冷回路,但只控制冷藏室内的温度,见图1c。深冷不能采用这种装配,由于冷藏室内的温度会  相似文献   

7.
(4)美的MC-PSD/C/DE系列电磁炉显示电路,见图1(b、c)所示。实例2故障现象:美的MC-PSD/C/D/E电磁炉,显示E04、E05、E06故障代码。分析与处理:美的MC-PSD/C/D/E电磁炉,显示E04、E05、E06故障代码,可判断为IGBT管温度检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、阻值不变故障,或锅具温度检测电路及微处理器U202出现故障。对此故障的检查步骤是:(1)断开整机电源,将热敏电阻从电路板上的端子(CN204)上取下来,用万用表电阻档测量热敏电阻的电阻值(常温25℃下电阻值为100kΩ左右)。该热敏电阻为负温度系数,其阻值会随着温度的升高(下降)而下降(上升)。若检测到其电阻值  相似文献   

8.
介绍了风冷热泵机组的控制方案,详细描述了电子温度控制器、自动除霜控制器的工作原理和设计思路。在制冷时由温度比较器1控制压缩机的起停,温度比较器2控制压缩机的卸载运行;而在制热时则由温度比较器2控制压缩机的起停,温度比较器1控制压缩机的卸载运行,构思独特。电子温度控制器还设有完善的保护电路,提高了风冷热泵机组运行的可靠性、稳定性。  相似文献   

9.
日本松下生产的1203K系列单冷型空调器,制冷量:3.55 kW,除湿能力:2L/HO。本机采用了微电脑(A52C78415Y)控制,从而具有自动控制制冷、供暖切换、自动调节温度、风速、风向、定向开/关机,除湿、除霜、电源过压、欠压保护、故障检测诊断、遥控和数字显示等多种功能。一、控制电路分析(见图1——本期中页每期一图) 1.分体式空调器室内、外机组之间由制冷管道和电线相连接,电源线和控制线是室内、外机组之间的电器控制线。 2.室外机组的控制:室外机组是通过控制线1(蓝色线)、2(黄色线)组成。单相全封闭式压缩机采用简单的分相电容启动方式,在电路中有一个压缩机起动电容,其作用是协助压缩机启动并改善电动机的运转性能。同样在室外机组的冷凝器风扇马达线路中也连接了一个起动电容。 3.室内机组的控制:室内机的控制电路由四块  相似文献   

10.
针对反射式全光纤电流互感器(OCT)输出随温度漂移的问题,设计了1种新型数字温控算法及电路,在全温(-40~+70℃)下验证了温控方案及温控算法的正确性。试验结果表明:在全温范围内,温控系统可以很好地把互感器光路系统温度控制在25~50℃以内,大大压缩了光纤电流互感器的实际工作温度范围,使电流互感器输出稳定在0.2级以内。  相似文献   

11.
单片机在电冰箱中的应用主要是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启动或停止,从而使电冰箱内的温度保持在一个设定的温度范围之内。此外,还有自动除霜、电源电压过压断电、自动延时等功能。下面简单介绍MC6805R2/R3单片机在电冰箱中的应用,单片机系统结构方框图见图1所示。由于单片机MC—  相似文献   

12.
东芝GR型电子温控电冰箱近期在我国销售量较大。本文对这种型号电冰箱的电子温控及化霜电路的电路构成、工作原理进行了较详细的分析。  相似文献   

13.
变频式空调器是一种新型高效而又节能的热泵型空调器,工作性能好,室内温度不会因除霜工作进行时而有所降低,是理想的空调设备,国内正处于研制开发中。一、制冷(热)系统变频空调器的制冷(热)系统主要由压缩机、室内热交换器、室外热交换器、电磁  相似文献   

14.
万宝牌BYD-155双门无霜电冰箱外形美观、设计合理,冷冻室和冷藏室的温度可分别调节,是颇受广大用户欢迎的产品。现将其电气系统及易出现的故障介绍如下。一、电路介绍(参见图) 1.压缩机电路:电源插头→蓝线→温控器→灰线→除霜继电器→黑线→过载保护器→压缩机→启动器→黄线→电源插头。  相似文献   

15.
东芝GR18X、GR20X系列电冰箱电路由温度控制,除霜及结冻控制、电源供给三部分构成。由于采用数字电路控制技术,所以其工作可靠、性能稳定,但电路比国产冰箱要复杂一些,检修也比较麻烦。本文将介绍其温度控制电路的工作原理、常见故障产生的原因及检修方法,以供参考。  相似文献   

16.
<正>在这里,作为热敏电阻器的应用实例,图1示出了温度报警电路。在使用大功率晶体管和大功率场效应晶体管等大功率器件的设备中,有时候为了防止器件过热需要有温度报警电路。图中的温度报警电路是当温度超过温度传感器的设定上限(图中为80℃)时,比较电路就由低电平变为高电平,它就告诉我们器件过热了。  相似文献   

17.
基于PN结的热电偶补偿电路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
热电偶在温控系统中得到了广泛应用,但在实际测温过程中对热电偶的冷端补偿是必不可少的。分析了几种常用的热电偶冷端补偿方法的优缺点,根据1N4148在恒流条件下其管压降与温度的线性关系设计了一种基于PN结的热电偶冷端补偿电路,该补偿方法具有成本低、精度高、通用性强等优点,该电路可以对不同型号的热电偶进行冷端补偿,同时具有断偶检测功能。对E型热电偶进行了冷端补偿试验,结果表明,该补偿电路对热电偶冷端补偿后使得温度偏差≤1℃。  相似文献   

18.
冬季制热场景下,空气源产品存在因室外换热器除霜而导致室内定期停止制热现象,引起室内温度降低,用户体验差,因此提高除霜运行时室内用户的舒适体性验,成为空气源热泵面临的重要课题.通过对家用多联机系统进行重新设计:将室外换热器划分为两个部分,通过控制制冷剂的饱和温度,利用制冷剂冷凝热,实现对室外换热器进行有效的交替除霜.实验证明:1.在除霜饱和温度Td为2℃~8℃时可用最少的制冷剂流量实现有效除霜;2.在室外2℃条件下,冷凝热除霜运行中的平均制热能力为额定能力的75%.  相似文献   

19.
冬季制热场景下,空气源产品存在因室外换热器除霜而导致室内定期停止制热现象,引起室内温度降低,用户体验差,因此提高除霜运行时室内用户的舒适体性验,成为空气源热泵面临的重要课题.通过对家用多联机系统进行重新设计:将室外换热器划分为两个部分,通过控制制冷剂的饱和温度,利用制冷剂冷凝热,实现对室外换热器进行有效的交替除霜.实验证明:1.在除霜饱和温度Td为2℃~8℃时可用最少的制冷剂流量实现有效除霜;2.在室外2℃条件下,冷凝热除霜运行中的平均制热能力为额定能力的75%.  相似文献   

20.
1.工作原理电路如图1所示。该电路与普通电饭锅电路不同的地方是:(1)增加了一只二极管和转换开关构成的煮饭和煮粥/煲汤转换电路;(2)增加了保温灯和降压电阻组成的保温指示电路。双金属温控器触点在温度低于保温温度(65℃)时处于常闭状态。(1)煮饭过程:把功能转换开关打到煮饭档,按下煮饭按钮,微动开关闭合,电热盘开始工作(发热),煮饭指示灯亮,电饭锅内开始升温。当温度达到感温磁  相似文献   

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