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冰箱温控传感器 冰箱的温控开关,很多人都调反了,费电还结冰,这才是正确方法

发布时间:2024-11-25 02:11:55

冰箱的温控开关,很多人都调反了,费电还结冰,这才是正确方法

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冰箱省电妙招:调温、清洁、存储技巧样样有让你的电费不再“心疼”

在现代居家生活中,冰箱早已成为不可或缺的重要家电,它不仅为我们提供食物保鲜的功能,更在一定程度上解放了人们的生活方式,带来更多便捷,冰箱作为家中默默无闻的“电力大户”,其耗电量也不容小觑,如何才能在享受冰箱便利的最大限度地节省电费开支,成为了许多家庭关注的焦点,其实,冰箱省电也蕴藏着大学问,从温度设定、定期清洁到存储方式的优化,每一个环节都与节能息息相关,掌握这些小技巧,就能让你的冰箱更加高效节能,告别电费焦虑

解密冰箱温度密码:不同季节、不同食材如何精准调温更省电?

冰箱的温度设置是影响其耗电量的关键因素之一,许多人往往忽视了温度调节的重要性,或者直接采用默认设置,这很可能会导致能源浪费,事实上,冰箱温度并非一成不变,需要根据季节变化、食材种类以及使用频率进行动态调整,才能在保证食物新鲜的实现最佳的节能效果

夏季气温较高,冰箱需要更强的制冷能力来维持内部的低温环境,此时,可以适当调低冰箱温度,以确保食物的新鲜度,而进入冬季后,随着 温度的降低,冰箱的制冷压力也相对减小,可以适当调高温度,从而减少压缩机的运行时间,达到省电的目的

冰箱清洁大作战:除霜、清洁两手抓让你的冰箱焕发“新活力”

定期清洁是保持冰箱高效运行、延长使用寿命的重要保障,同时也是省电的关键环节,长期使用的冰箱,冷凝器和压缩机等部件容易积聚灰尘,影响散热效果,导致制冷效率下降,进而增加耗电量,因此,定期清洁冰箱外部和内部,保持其清洁卫生,是不可忽视的环节

要定期为冰箱除霜,老式冰箱的冷冻室容易结霜,过厚的霜层会降低冰箱的制冷效率,增加耗电量,建议至少每半年进行一次除霜,以保证冰箱的正常运行,要定期清洁冰箱冷凝器和压缩机,可以使用吸尘器或软毛刷清理附着在上面的灰尘,保持其良好的散热状态,从而降低能耗

冰箱收纳有妙招:分类摆放、空间优化打造井井有条的“保鲜空间”

合理摆放冰箱内的食物,不仅能够提高空间利用率,还能让冷气均匀分布,避免局部过冷或过热,从而达到节能的目的,许多人习惯将食物随意堆放在冰箱里,这会导致冷气循环不畅,影响制冷效果

要根据食物种类进行分类存放,并选择合适的容器进行存储,例如,蔬菜水果可以放在专门的保鲜盒中,以保持其湿度和新鲜度,肉类、海鲜等易腐烂的食物应放在冷藏室的最底层,并用保鲜膜或保鲜盒密封保存,避免交叉污染

智能冰箱新体验:科技赋能引领节能新风尚

随着科技的不断发展,智能冰箱逐渐走进了千家万户,为人们带来更加便捷、舒适的使用体验,智能冰箱不仅拥有强大的储存和保鲜功能,更在节能方面表现出色

许多智能冰箱配备了智能温控系统,可以通过传感器实时监测冰箱内部的温度变化,并自动调整压缩机的运行状态,从而达到精准控温、节约能源的目的,一些智能冰箱还具备远程控制功能,用户可以通过手机 APP 随时查看冰箱的运行状态,并进行远程操控,例如调节温度、开关模式等,进一步提升了冰箱的智能化程度和节能效果

结语:

随着人们生活水平的提高,冰箱已经成为现代家庭不可或缺的家电之一,冰箱的节能问题也日益受到关注,通过合理设置温度、定期清洁、优化存储方式以及选择智能冰箱等措施,我们可以有效降低冰箱的耗电量,为环保贡献一份力量,让我们从点滴做起,共同创造绿色低碳的生活方式

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电冰箱温控器原理及应用

电子温控器,不仅在温度特性上与压力式温控器相同,而且根据冰箱厂家的要求可以很容易地改变温度特性,省去了压力式温控器因改变温度特性而需要组织生产新零件的程序,加快了新产品配套过程,并降低了生产成本.该电子温控器同时具有半自动除霜功能,根据需要,可手动启动除霜加热器,到达设定温度时,自动停止除霜。

工作原理

1 电 源

如图1所示,交流220V经变压器TR1降压后,再经整流、滤波输出约12V直流电压,供给压缩机继电器RC和除霜加热丝继电器RH.同时经R20,D8,C7稳压后输出约6.8V直流电压供给其余逻辑控制及检测。

1.2 温度控制

本电子温控器采用负温度系数(NTC)热敏电阻Rt1,Rt2作为感温元件,其在常温(25℃)时的电阻值约为3k8,正常工作温区大致在-60~+100℃之间,并用环氧树脂及金属外壳封装,以适当减少温度感应灵敏度.具有灵敏度高、热惯性小、低温阻值大,在一定温度范围内阻值基本呈线性变化、价格便宜等优点,可广泛用于温度控制及检测.

电子温控器逻辑控制原理如图2所示,电冰箱压缩机的开停由冷藏室的温度控制,Rt1(冷藏室热敏电阻)为冷藏室温度传感器,Rt1和R19组成分压器,随着冷藏室温度的变化,IC1(四电压比较器LM339)的5,6脚电压V(6)随之改变.IC1的4脚电压恒定不变.V(4)=30/(30+20)&TImes;6.8=4.1VIC1的7脚电压由温度调节电位器R4决定,当电位器R4调至低档(温控器暖点)时,R3,R4的等效电阻R34=0.49k8,此时,V(7)=(1.1+0.49)/(1.1+0.49+2.4)&TImes;6.8=2.71V

  当电位器R4调至高档(温控器冷点),此时,V′(7)=1.1/(1.1+0.52+2.4)&TImes;6.8=1.86V

  当电位器R4调至中间位置(温控器中点),选择R4电位器阻值呈线性变化,此时可计算出V″(7)=2.3V由IC1的7脚电压变化值可以看出:V″(7)=0.5(V(7)+V′(7))

  这样,通过合理选择热敏电阻Rt1,可使温控器停机温度随电位器位置的不同而基本呈线性变化.当电冰箱通电后,由于温度较高,Rt1阻值较小,此时因

   V(6)>V(7),V(6)>V(4)故

   IC1输出V(1)=“0”,V(2)=“1”.此时IC2(四或非门电路CD4001)的4脚输出V02=“1”,压缩机继电器RC吸合,电冰箱开始制冷.随着温度的降低,Rt1阻值增加,V(6)随之减小,当温度降至约4℃时,Rt1=6.7k8,此时V(6)=4.1V因V(4)=4.1V不变,故V(6)V(7)此时V(1)=“0”,V(2)=“0”.因此IC2的输出V02=“1”保持不变,电冰箱继续制冷.随着温度的进一步降低,Rt1阻值继续增加,假设调温电位器置于中点,则当温度降低至约-20℃时,Rt1=19.6k8,此时V(6)=2.3V。

故V(6)V(7)=2.3V(中点位置),但V(6)V(7),V(6)>V(4)时,IC1输出V(1)=“0”,V(2)=“1”.IC2输出V02再次反转为高电压,压缩机继电器RC吸合,电冰箱重新制冷.如此反复,冷藏室探头处的温度被控制在+4~-20℃之间波动。由以上分析可以看出,温控器开机温度(C/ON,W/ON)维持在+4℃保持不变,而停机温度可随调温电位器位置不同而改变,其温度特性与调温电位器位置的关系如图3所示.此例中:C/OFF=-24℃,W/OFF=-16℃N/OFF=-20℃,C/ON=W/ON=+4℃从而达到了WDF系列温控器定温复位的要求.改变电阻参数,即可改变开、停机温度特性,满足不同用户的要求.

1.3 半自动除霜

半自动除霜的控制电路由IC1(四电压比较器LM339)的另外一半及其外围电路组成.对IC1进行分析:

​​​

​正常时,即按钮AN101,AN102都未按下时:IC1的8脚电压V(8)=V(11)=5.65.6+3&TImes;6.8=4.43V.IC1的10脚电压V(10)=6.8V.IC1的9脚电压V(9)随除霜热敏电阻Rt2的阻值变化而变化,温度升高,Rt2阻值降低,V(9)增高;温度降低,V(9)减小.当冷冻室温度较高,则V(9)>V(8).这时即使按下除霜按钮AN101,因为IC1的输出端V(14)=“1”,则IC2的输出V(01)′=“0”,除霜继电器RH不导通,故此时不进行除霜加热.当冷冻室温度较低,使V(9)V(11),则IC1的输出端V(13)=“0”,则IC2的输出端V01′=“0”,保持不变,也不会进行除霜加热.此时若按下AN101按钮,则V(10)=0

文章素材来自互联网

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