西门子冰箱电路图工作原理图_西门子冰箱电路图工作原理图213l
今天,我将与大家共同探讨西门子冰箱电路图工作原理图的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。
1.冰箱电磁阀工作原理简析
2.老师们,这个冰箱的温控器,下面那个人回答的正确吗,听的不是很懂,三个接头的温控器是怎样的工作原理
3.冰箱实现冷藏原理和方法,双门、三门冰箱管道结构是如何分布的
冰箱电磁阀工作原理简析
冰箱电磁阀的主要特点便是使用起来非常的安全,我们不必担心因为所使用的冰箱比较大,就会给生活带来了安全隐患,一款好的电磁阀使用起来是非常方便的,而且可以根据冰箱的大小,安置不同型号的电磁阀,用途之广泛,让人赞叹。电磁阀在冰箱中的种类也有许多,类似于方向控制阀、安全阀以及常见的单项伐等等,每种的工作原理都是不同的。电磁阀在冰箱制冷系统中起着转换制冷剂流向的作用。电磁阀的换向动作,由温区设定温度、温区打开与关闭操作决定。?冰箱通常使用的电磁阀有两种,即单稳态和双稳态(五、六?门冰箱的电磁除外)。
单稳态电磁阀原理:单稳态电磁阀供电为220V交流的电,阀体内部附加整流电路。阀芯在加电时,阀芯克服弹力的作用,向下移动,封住冷冻室端口,液体进口端与冷藏室端连通;不加电时,阀芯在弹簧的作用下,向上移动,封住冷藏室端口,液体进口端与冷冻室端连通。从上述原理上讲,电磁阀阀芯转换并维持其状态,必须持续的给线圈加电,因此,单稳态电磁阀具有功耗大、噪音大的特点。
冰箱刚机时,三极管基极得到高电位,三极管导通,继电器吸合,电磁阀加电工作,制冷剂先从冷藏室供液,再到冷冻室;当冷藏室达到设定温度时,感温头给主控板信号,主控板给三极管低电位截止,继电器断开,电磁阀停止供电,阀芯在弹簧的作用下切换,制冷剂只流向冷冻室。当冷冻室温度达到时,压缩机停机。二次开机时,主控板判定各温区温度,视冷藏室温度情况判定是否给电磁阀上电。
维修:因单稳态电磁阀内部置桥堆,无法测量电阻判定电磁阀线圈的好坏,可通过强制供电来判定电磁阀好坏。方法:在上图示驱动电路中,给三极管基极加一个正偏电压,即:用一个4.7K的电阻,一端连接在12V电源正极上,另外一端触发三极管基极,听电磁阀是否有“咯哒”的转换声,如果没有,表示电磁阀阀芯卡死或线圈损坏,如果有,表示电磁阀无故障。双稳态电磁阀原理:
双稳态电磁阀供电为脉动120V直流电,可正可负。电磁阀线圈上加上不同极性的脉动直流电压,阀芯将作不同的方向运动,无任何供电时,阀芯停止在运动终点上。双稳态电磁阀内部只有阀体及线圈,故体积比单稳态小,因阀芯在处于任意一个状态时,无需加电,故功耗非常小。被永磁体吸附在任意一端(OUT1或OUT2)。当线圈中通入不同极性的脉冲电压后,线圈永磁体恢复原来的磁极,将阀芯稳定的吸附在外磁场改变位移后的终点。
双稳态电磁驱动电路原理:双稳态电磁阀工作原理:阀芯是一个铁体,阀芯外置一个永磁体。阀芯总是稳定的产生的磁场弱化永磁体原来的磁极性,阀芯随着外电磁场的改变而运动,当外磁场消失后永磁体恢复原来的磁极,将阀芯稳定的吸附在外磁场改变位移后的终点。?正弦波经过零检测电路筛选出正、负极性脉冲送给CPU,?CPU进行计数分配。在一段时间内,CPU只采用正弦波正半周的负极性脉冲输给光耦,光耦发光触发后级可控硅,从而在电磁阀线圈中得到几个正极性的脉动直流电,使得电磁阀阀芯朝一个方向运动。同样,在另外一段时间内CPU只采用正弦波负半周的正极性脉冲,经倒相为负极性脉冲输给光耦,光耦发光触发后级可控硅,从而在线圈中得到负极性的脉动直流电,使得电磁阀芯朝另外一个方向运动,从而实现双稳态电磁阀转换。
维修:判定电磁阀是否能正常转换,可强制给驱动电路施加触发信号,观察电磁阀
工作是否正常。方法:用一根短接导线,一端接在电源的负极上,另外一端对A点或B点进行瞬间触发,细听电磁阀是否有强烈连续的“咔嗒”转换声,如果有,表示电磁阀无故障,如果没有,表示电磁阀阀芯卡死或线圈断(海信、容声一样)。
冰箱双稳态电磁阀有两位两通和两位三通两种形式,上述原理主要讲的是两位三通电磁阀。两位两通只有OUT1,没有OUT2,工作原理与检修方法一样。冰箱电磁阀的工作原理其实很难理解,如果不是专业人士,可不能对电磁阀进行修理哦,到最后有可能导致冰箱的进一步的损坏。当然,电磁阀的寿命可是很长久的,加上它适用性的原则,我们便可以了解到,一款好的冰箱电磁阀可是非常的可靠的,而且经济价值也很低,完全不用担心损坏过后无力购买新的电磁阀、冰箱属于一直使用的电器,因此电磁阀一定要用最好的。
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老师们,这个冰箱的温控器,下面那个人回答的正确吗,听的不是很懂,三个接头的温控器是怎样的工作原理
接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升到额定值后,电脑芯片经延时向变频器发出启动运行信号,变频器启动运行,输出频率逐渐上升,与此同时,压缩机启动运行,转速逐渐加快。此时冰箱温度与设定的温度有较大差值,变频器输出频率上升到最大值,压缩机高速运行,冰箱处于强制冷状态,冰箱内的温度在较短时间内达到设定值,由于惯性的作用,冰箱内的温度继续下降,低于设定值。变频器输出频率下降,压缩机转速随之下降,制冷量也随之减小,冰箱内的温度上升。当冰箱内的温度和设定温度相等时,变频器的输出频率稳定在此值,压缩机匀速运行,制冷量保持不变,此时冰箱内处于恒温状态,压缩机处于连续低转速运行状态。
当打开冰箱门取存物品或除霜时,冰箱内的温度上升,变频器输出频率上升,压缩机运行转速上升,制冷量增大,使冰箱温度再回到设定温度,冰箱又处于恒温运行状态。
当冰箱环境温度上升时,其散热现象严重,温度也随之上升,则变频器也相应的上升输出频率,压缩机转速上升,制冷量增大,冰箱温度回到设定值,再次处于恒温状态。反之,当冰箱环境温度下降时,经变频调节,冰箱也处于恒温状态运行。
冰箱实现冷藏原理和方法,双门、三门冰箱管道结构是如何分布的
回答是正确的。你听不懂,只能说明你缺乏相关的知识。冰箱的温控器就是一个开关电路,电源输入端(H开关公共端)输出端(C和L)。你可以通过下图了解原理
H为公共脚L为接加热丝脚 C为接压缩机和加热丝脚 H--L为开关路 L--C为制冷路 L、C接反会引起不停机故障,有的冰箱L处会接一个节电开关后再接加热丝。
解决方案1:目前市场上冰箱分为直冷和风冷两种:
1、直冷:一般冷藏室、冷冻室各有一个蒸发器。冷藏室在冰箱后壁设置小的蒸发器,看不见,已经发泡在箱体里面,冷冻室的内部也有一个蒸发器,是大一点的。这两者串联,降温原理是一样的。如果三个门的,中间的变温室后面也有一个蒸发器,三者串联,或者冷藏、变温并联,再与冷冻串联。
2、风冷:一般只有冷冻室一个蒸发器,制冷量比直冷的要大。通过风扇,讲冷冻室的冷空气,吹到冷藏室,变温室实现制冷。两门、三门、原理一样的。
解决方案2:?
工作原理:冷藏工作,再微冻,后冷冻,定频的三个室温度都达到停机,其中任意一个达到设定温度压缩机开机,相应的电磁阀工作,(单稳和双稳有区别)。
解决方案3:
冷藏就是通过压缩机把冰箱内的温度和冰箱外的温度热交换。把冰箱内的温度传递到冰箱外面去。双门三门的管道都是一样的在冰箱璧内埋藏,冷藏室管道少,冷冻室管道多。
管路分布如下图:
扩展资料:
电冰箱的种类很多,一般按其内冷却、用途、气候环境、外形、放置制冷方式分类。
一、内冷却分类
冷气强制循环式:又称间冷式(风冷式)或无霜冰箱。冰箱内有一个小风扇强制箱内空气流动,因此箱内温度均匀,冷却速度快,使用方便。但因具有除霜系统,耗电量稍大,制造相对复杂。
冷气自然对流式:又称直冷式或有霜电冰箱。其冷冻室直接由蒸发器围成,或者冷冻室内有一个蒸发器,另外冷藏室上部再设有一个蒸发器,由蒸发器直接吸取热量而进行降温。此类冰箱结构相对简单,耗电量小,但是温度无效性稍差,使用相对不方便。
冷气强制循环和自然对流并用式:此类形式的电冰箱新产品较多采用,主要是同时兼顾风、直冷冰箱的优点。
二、用途分类
冷藏箱:该类型电冰箱至少有一个间室是冷藏室,用以储藏不需冻结的食品,其温度应保持在0℃以上。但该类型电冰箱可以具有冷却室、制冰室、冷冻食品储藏室、冰温室,但是它没有冷冻室。
冷藏冷冻箱:该类型电冰箱至少有一个间室为冷藏室,一个间室为冷冻室。
冷冻箱:该类型电冰箱至少有一间为冷冻室,并能按规定储藏食品,可有冷冻食品储藏室。
三、气候环境分类
分为亚温带型(SN)、温带(N)、亚热带型(ST)、热带型(T)。
亚温带型(SN),其适宜的使用环境温度为:10℃~32℃;
温带型(N),适宜的使用环境温度为:16℃~32℃;
亚热带型(ST),适宜的使用环境温度为:18℃~38℃;
热带型(T),适宜的使用环境温度为:18℃~43℃。
四、外形分类
单门电冰箱:冷藏室和冷冻室合在只有一扇门的箱体内的电冰箱称单门电冰箱,以冷藏和保鲜为主,结构简单、方便使用、耗电较少、价格较低。
五、单门冰箱
双门电冰箱:冷藏室和冷冻室分隔开,具有两扇箱门,上面的小门内是冷冻室,下面的大门内是冷藏室,双门电冰箱的结构比单门电冰箱复杂,用料多,价格较贵。
三门电冰箱:在上下双门电冰箱的基础上,下面增设一个果蔬室,并对外单独开门后,就成了三门电冰箱。三门电冰箱容积比较大,多在200L以上,有3个不同的温区,适用于冷冻、冷藏、保鲜及果蔬贮藏。
四门电冰箱:四门电冰箱是在三门电冰箱的基础上,在冷藏室和果蔬室之间增加了一个独立的、温度在0~1℃、能贮藏新鲜鱼肉的轻度冷冻室(也称保鲜室)而构成的。四门电冰箱有4个温区,适用于冷冻、冷藏、保鲜及果蔬贮藏。
好了,今天关于“西门子冰箱电路图工作原理图”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“西门子冰箱电路图工作原理图”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。
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