Просмотры:0 Автор:Фишер Время публикации: 2022-10-31 Происхождение:Работает
Электронный регулятор температуры
Контроллер с функцией регулирования температуры спроектирован и изготовлен с использованием схемотехники.
Электронный регулятор температуры представляет собой регулятор с функцией регулирования температуры, разработанный и изготовленный с использованием схемотехнических и электронных технологий, в основном используемый для регулирования температуры электрического и водяного отопления.Он имеет характеристики удобной работы и высокой точности управления.
Электронный регулятор температуры Применение Принцип контроля температуры электрического и водяного отопления Схема Электронные технические характеристики Простота в эксплуатации и высокая точность управления Основные категории Пять типов методов измерения Метод определения температуры сопротивления
1 электронный регулятор температуры
2 Классификация терморегуляторов
Электронный регулятор температуры (резистивного типа) измеряется посредством измерения температуры сопротивлением.Как правило, в качестве резисторов для измерения температуры используются платиновая проволока, медная проволока, вольфрамовая проволока и полупроводник (термистор и т. д.).Каждый из этих резисторов имеет свои преимущества.Датчики бытовых кондиционеров в основном термисторы.
Термисторный регулятор температуры выполнен по принципу моста Уитстона, который представляет собой мост Уитстона.Подключите питание E на обоих концах BD.Согласно закону Кирхгофа, когда сопротивление моста R1 × R4=R2 × Когда R3 приложено, потенциал двух точек A и C равен, между выходными клеммами A и C ток не течет. Полное сопротивление R1 термистор меняется с повышением или понижением температуры окружающей среды, что нарушает баланс, и между переменными токами возникает выходной ток.Поэтому при формировании регулятора температуры легко изменить диапазон регулировки температуры и рабочую температуру, выбрав соответствующий термистор.
Классификация регуляторов температуры
По принципу изготовления терморегулятора терморегулятор подразделяется на:
1、 Регулятор температуры защелкивающегося типа: модели различных регуляторов температуры защелкивающегося типа вместе называются KSD, например, KSD301, KSD302 и т. д. Этот регулятор температуры является новым продуктом биметаллического регулятора температуры.Он в основном используется в качестве последовательного соединения с тепловым предохранителем, когда различные электронагревательные изделия имеют защиту от перегрева.Регулятор температуры защелкивающегося типа используется в качестве первичной защиты.Плавкий предохранитель используется в качестве вторичной защиты, когда электрический нагревательный элемент перегревается из-за потери или отказа регулятора температуры с защелкой, эффективно предотвращая перегорание электрического нагревательного элемента и возникающий в результате пожар.
2、 Регулятор температуры с расширением жидкости: относится к физическому явлению (изменению объема), которое заставляет материал (обычно жидкость) в чувствительной к температуре части регулятора температуры расширяться от тепла и сжиматься от холода при изменении температуры контролируемого объекта. , и мембранная коробка, соединенная с датчиком температуры, будет расширяться или сжиматься.С помощью принципа рычага он управляет действием переключателя для достижения постоянной температуры.Регулятор температуры расширения жидкости обладает такими характеристиками, как точный контроль температуры, стабильность и надежность, малая разница температур при пуске и остановке, большой диапазон регулирования температуры регулирования, большой ток перегрузки и т. д. Регулятор температуры расширения жидкости в основном используется в производстве бытовой техники, электронагревательное оборудование, холодильная промышленность и другие области контроля температуры.
3、 Регулятор температуры нагнетательного типа модифицирован для преобразования контролируемого изменения температуры в изменение давления или объема в помещении посредством закрытой термобаллона и капилляра, заполненного рабочей средой, чувствительной к температуре.Когда достигается заданное значение температуры, контакт автоматически закрывается через эластичный элемент и механизм быстрого мгновенного действия для достижения цели автоматического контроля температуры.Полезная модель состоит из датчика температуры, основной части установки температуры, микропереключателя для открытия и закрытия, автоматической заслонки и т. д. Регулятор температуры напорного типа применим к холодильным приборам (таким как холодильники, морозильники и т. д.). ) и теплогенераторы.
Выше приведены обычные механические регуляторы температуры.
4、 Электронный регулятор температуры и электронный регулятор температуры (резистивного типа) измеряются с помощью измерения температуры сопротивления.Платиновая проволока, медная проволока, вольфрамовая проволока и термистор обычно используются в качестве резисторов для измерения температуры.Каждый из этих резисторов имеет свои преимущества.В большинстве бытовых кондиционеров используется термисторный тип.Электронный регулятор температуры обладает такими преимуществами, как стабильность и небольшой размер, и в 21 веке используется во все большем количестве областей.
термостат
5、 Цифровой регулятор температуры: цифровой электронный регулятор температуры представляет собой точный контроллер определения температуры, который может проводить цифровой количественный контроль температуры.Контроллер температуры обычно использует термодатчики NTC или термопары в качестве элементов измерения температуры.Его принцип заключается в том, чтобы встроить термодатчики или термопары NTC в соответствующие цепи.Термодатчики NTC или термопары изменяются при изменении температуры, что приводит к соответствующим изменениям напряжения и тока.Затем изменившиеся напряжение и ток будут обнаружены, квантованы и отображены через микроконтроллер, и будет выполнено соответствующее управление.Цифровой регулятор температуры отличается высокой точностью, хорошей чувствительностью, интуитивностью и удобством в эксплуатации.