温控器基础知识

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温控器基础知识

温控器基础知识

oRPt
iCPt
运行/调整 保护
初始/通信 保护 设定变更 保护
参数设定
参 通 BPS 讯 菜 单 LEN SBIT PRTY 数 U-NO 范 0~99 1.2,2.4,4.8, 9.6,19.2 7,8 1,2 無,偶校驗, 奇校驗 19.2 8 1 even 19.2 8 1 even 围 含 义 药水段 干板段
1. 控制输出1 R:继电器 Q:电压(用于驱动SSR) C:电流 2. 报警数 三点报警 3. 加热器断线/加热器短路 空白:无 H: 加热器断线/加热器过电流检测(CT1) 4. 可选项目 空白:无 M: 可安装可选单元 5. 输入类型 T:热电偶、红外线传感器、铂电阻 L:模拟电流/电压输入 6. 电源电压 空白:100~240 VAC D: 24 VAC/VDC

sl-h
sl-l
单 cntl
-200
ON/OFF=on ofPID=pid
0
on/off
0
pid
参数设定
参 数 范 围 含 义 药水段 干板段
s-hc 初
st cp 始 c-cp oreu alt-1 单 alt-2 alt-3
标准控制 =stnd On/off 1至20 1至20 正动作=ond逆动作 =or-r 0-11 0-11 0-11

结束
探头的输入类型
关于报警的定义
各端子的定义
选择标准控 制或加热冷 却控制 St调整 周期控制 (OUT1) 周期控制 (OUT2) 正/逆动作 选择 报警1种类 选择 报警2种类 选择 报警3种类 选择
stnd
On 20 20 Or-r 2 9 2
stnd
off 15 20 Or-r 0 9 0

温控器的工作原理

温控器的工作原理

温控器的工作原理
温控器的工作原理是基于传感器感知环境温度并按照预设的温度范围进行调节。

它通常由温度传感器、控制电路和输出装置组成。

温度传感器是温控器的核心部件,常见的传感器有热敏电阻、热电偶和半导体温度传感器等。

它们都能够将所处环境的温度变化转换为电信号。

控制电路是温控器的大脑,它接收来自温度传感器的电信号,并通过比较当前温度与预设温度的差异来判断是否需要进行温度调节。

控制电路还包括一个比较器,用于将温度信号与设定温度进行比较。

输出装置是根据控制电路的信号来调节温度的部件。

输出装置常见的是继电器或晶体管,它们能通过开关机械装置或控制电器装置来调节加热或制冷设备的工作状态。

当控制电路判断需要加热时,输出装置会闭合开关连接加热设备,并使其工作。

如果需要制冷,输出装置则会开启制冷设备。

温控器循环检测环境温度,不断调节输出装置的工作状态,以使环境温度保持在设定的范围内。

这样可以实现对温度的精确控制,保证舒适的生活和工作环境。

温控器也广泛应用于许多领域,如家庭暖气、冷藏设备、空调等。

温控器说明书

温控器说明书

温控器说明书温控器说明书1. 简介温控器是一种用于控制温度的设备,能够自动感知环境温度,并根据设定的温度范围进行自动调节。

本说明书将介绍温控器的基本功能、特点以及使用方法。

2. 功能特点- 温度感知:温控器能够准确感知环境温度,并将温度数据实时反馈给用户。

- 温度调节:用户可以通过温控器设定温度范围,温控器会根据设定值进行自动调节。

- 显示屏:温控器配备了一个清晰的显示屏,用于显示当前温度和设定的温度范围。

- 定时功能:温控器支持定时功能,用户可以预先设置温度调节时间,方便根据需求灵活调整。

3. 使用方法3.1 查看当前温度步骤:1. 打开温控器电源。

2. 查看温控器显示屏上方的当前温度数字。

3.2 设定温度范围步骤:1. 按下温控器上的设定按钮,进入温度设定模式。

2. 在显示屏上使用调节按钮,设定所需的最低和最高温度。

3. 确认设置后,按下设定按钮以保存设定值。

3.3 手动调节温度步骤:1. 按下温控器上的调节按钮,进入手动调节模式。

2. 使用调节按钮,逐步调整温度。

3. 调整完成后,等待温控器自动稳定温度。

3.4 使用定时功能步骤:1. 按下温控器上的定时按钮,进入定时设定模式。

2. 使用调节按钮,设定所需的定时时间。

3. 确认设置后,按下定时按钮以启动定时功能。

4. 安全注意事项为了确保安全使用温控器,请注意以下事项:- 请确保在使用温控器时,电源连接良好,没有松动或损坏的情况。

- 请勿将水或其他液体溅入温控器内部,以免引发短路或其他安全问题。

- 请勿在温控器上放置易燃物品或其他有潜在危险的物品。

- 请定期检查温控器的电源线是否损坏,及时更换以避免意外发生。

5. 常见问题解答5.1 温控器显示屏不亮或显示异常怎么办?- 请检查温控器的电源是否已连接,以及电源线是否损坏。

- 如以上情况均无问题,请联系售后服务中心进行维修。

5.2 温控器无法自动调节温度怎么办?- 请检查温控器的温度传感器是否正常工作。

温控器的工作原理

温控器的工作原理

温控器的工作原理温控器是一种用来控制温度的设备,它在许多领域都有着广泛的应用,比如家用电器、工业生产、医疗设备等。

它的工作原理主要是通过感知环境温度变化,然后根据设定的温度值来控制加热或者制冷设备,以维持环境温度在一个稳定的范围内。

温控器的工作原理可以分为三个主要部分,传感器、控制器和执行器。

传感器负责感知环境温度变化,控制器根据传感器的反馈信号来判断当前温度是否在设定范围内,并发出控制信号,执行器则根据控制信号来控制加热或者制冷设备的工作状态。

传感器是温控器的核心部件,它可以采用不同的原理来感知温度变化,比如热敏电阻、热电偶、红外线传感器等。

当环境温度发生变化时,传感器会产生相应的电信号,然后将这个信号传输给控制器。

控制器是温控器的大脑,它接收传感器传来的信号,并根据预先设定的温度值来判断当前环境温度是否在设定范围内。

如果温度超出设定范围,控制器会发出控制信号,通过执行器来调节加热或者制冷设备的工作状态,以使环境温度恢复到设定范围内。

执行器是温控器的执行部件,它根据控制器发出的信号来控制加热或者制冷设备的工作状态。

比如,当环境温度过低时,控制器会发出加热信号,执行器就会控制加热设备开始工作,直到环境温度回升到设定范围内;反之,当环境温度过高时,控制器会发出制冷信号,执行器就会控制制冷设备开始工作,直到环境温度降到设定范围内。

总的来说,温控器的工作原理就是通过传感器感知环境温度变化,控制器判断当前温度是否在设定范围内,并发出控制信号,执行器根据控制信号来控制加热或者制冷设备的工作状态,以使环境温度保持在一个稳定的范围内。

这种工作原理使得温控器在各种领域都有着重要的应用,为人们的生活和生产带来了便利和舒适。

温控器知识讲解

温控器知识讲解

温控器知识讲解
1 温控器概述
温控器是一种常用于控制室内温度的仪器,通常用于空调、采暖设备和冷冻设备等家电或工业设备中。

温控器根据环境温度的变化自动调节设备的工作状态,使设备始终保持在设定的温度范围内,保证了舒适的居住环境和生产工作的正常进行。

2 温控器的工作原理
温控器是通过测量环境温度来自动调节设备的工作状态,一般包含控制器和温度传感器。

控制器负责处理传感器采集到的实时温度数据,并根据设定的温度值判断是否需要控制设备工作。

温度传感器既有NTC热敏电阻式,也有PT100、K式热电偶式等种类。

3 温控器的种类
常见的温控器种类有机械式温控器和电子式温控器两种。

机械式温控器通过机械手柄旋转来调节温度,简单易懂,但灵活性和精准度不如电子式温控器。

电子式温控器则是采用数字化方法来自动调节温度,可以实现更精准的控制和更高的稳定性。

电子式温控器最常见的是单相智能温控器、三相温控器、PID温控器等。

4 温控器的应用
温控器广泛应用于家电、电子、机械、实验室、化工、采暖、空调等领域。

其中,室内空调中的温控器是最常见的应用,通过温控器
控制室内温度,实现舒适的居住环境。

此外,温控器还广泛应用于农业、畜牧业等领域,如在保温母鸡营地、养猪场、保温棚等场所。

总之,温控器作为一种重要的环境控制装置,在现代化生产和生活中扮演了重要的角色。

随着科技的不断进步,温控器的精度和稳定性不断提高,带来了更加便捷、智能的控制方式,更好地服务于人们的生产和生活。

温控器的原理与应用

温控器的原理与应用

温控器的原理与应用1. 概述温控器是一种用于控制和维持温度在设定范围内的设备。

它通常通过感测环境温度并根据设定的温度范围进行自动控制。

温控器广泛应用于各种自动化系统和设备中,例如供暖系统、空调系统、热水器和冰箱等。

本文将介绍温控器的工作原理及其在各个领域的应用。

2. 工作原理温控器的工作原理可以分为以下几个步骤:1.感测温度:温控器通常采用温度传感器或热敏电阻来感测环境的温度。

这些传感器将温度转化为电信号。

2.信号调理:温控器对从温度传感器获取到的电信号进行放大、滤波和校准等处理,以确保获得准确可靠的温度数据。

3.温度比较:温控器将感测到的温度与预设的温度范围进行比较。

如果温度超出预设范围,温控器将触发相应的控制动作。

4.控制输出:温控器根据比较结果来控制输出信号,以使温度保持在设定的范围内。

例如,当温度过高时,温控器可以通过关掉加热元件或启动冷却机制来降低温度。

3. 应用领域温控器广泛应用于各个领域,下面是一些主要的应用示例:3.1 供暖系统•中央供暖系统:温控器用于感测室内温度并控制暖气片或暖气管道的加热,以提供舒适的室内环境。

•电暖器:温控器用于监测电暖器内部温度,并控制加热元件的工作时间和功率,以确保电暖器的正常运行和安全性。

3.2 空调系统•中央空调系统:温控器用于感测室内温度,根据预设的温度范围控制空调设备的开关和风速,以实现恒温控制和节能效果。

•便携式空调器:温控器用于监测室内温度并根据预设温度范围控制压缩机和风扇的运行,以使室内保持舒适的温度。

3.3 热水器•电热水器:温控器用于监测水温,并控制加热元件的工作时间和功率,以确保水温保持在设定的范围内。

•太阳能热水器:温控器用于监测太阳能集热器的温度,根据预设的温度范围控制循环泵和加热元件的运行,以实现热水的供应和节能效果。

3.4 冰箱•制冷部分:温控器用于感测冰箱内部温度并控制制冷压缩机及冷凝器的工作时间和功率,以维持冰箱内部温度在设定的范围内。

温控器培训资料

温控器培训资料

引言:温控器作为一种常用的温度控制设备,具有广泛的应用领域。

为了帮助大家更好地了解温控器的原理和使用方法,本次培训资料将进一步深入讲解温控器的相关知识。

本文将从温控器的基本原理、温控器的分类、温控器的特点、温控器的安装与操作、温控器的维护与故障排除等五个大点来进行详细阐述。

概述:温控器是一种用于测量和控制温度的设备,通常由温度传感器和控制电路组成。

温控器能够根据设定的温度范围来自动控制加热或冷却设备,以维持系统或设备的稳定温度。

温控器广泛应用于工业生产、家用电器、汽车电子等领域,其性能和稳定性对于保证产品质量和延长设备寿命具有至关重要的作用。

正文:1.温控器的基本原理1.1温度传感器的种类及原理1.1.1热敏电阻温度传感器1.1.2热电偶温度传感器1.1.3热电阻温度传感器1.2控制电路的基本原理1.2.1控制电路的输入信号1.2.2控制电路的输出信号1.2.3控制电路的工作原理2.温控器的分类2.1按控制方法分类2.1.1开关型温控器2.1.2比例型温控器2.1.3PID型温控器2.2按应用领域分类2.2.1工业温控器2.2.2家用温控器2.2.3汽车温控器3.温控器的特点3.1温度精度3.2可控范围3.3响应时间3.4抗干扰能力3.5通信接口4.温控器的安装与操作4.1安装要点4.1.1选取安装位置4.1.2安装固定方式4.1.3连接电源和信号线4.2温控器的参数设置4.2.1温度设定值4.2.2控制模式选择4.2.3报警设置4.3操作控制面板的说明4.3.1功能按键4.3.2显示屏4.3.3命令输入5.温控器的维护与故障排除5.1日常维护5.1.1温控器的定期检查5.1.2温控器的清洁与防尘5.1.3温控器的防潮处理5.2常见故障与排除方法5.2.1温度显示异常5.2.2加热或冷却不能正常工作5.2.3控制命令无法响应总结:温控器作为一种用于测量和控制温度的设备,在各个领域都有广泛的应用。

温控器简介介绍

温控器简介介绍

可靠性
指温控器的使用寿命和稳定性,通常通过耐 久性测试来评估。
易用性
指温控器的操作是否简单方便,以及是否具 有人性化设计。
性能比较
01
不同品牌和型号的温控器在性能参数和指标上可能 存在差异。
02
在选择温控器时,需要根据实际需求和使用环境来 综合考虑各项性能指标。
03
可以参考专业机构发布的产品评测报告,以及用户 的使用经验和口碑来选择合适的温控器。
附加功能
考虑是否需要附加功能,如定时、报警、远 程控制等,以满足特定需求。
注意事项
安装环境
确保温控器安装在通风良好、干燥、无阳光直射 的环境中,避免潮湿和高温环境。
安全保护
确保温控器具有过载、短路等安全保护功能,以 防止意外事故发生。
ABCD
接线规范
按照产品说明书正确接线,确保电源线和信号线 连接正确,避免短路或断路。
精度
指温控器测量的准确度,通常 以温度偏差的形式表示。
响应时间
指温控器从接收到温度变化信 号到采取控制措施所需的时间 。
最大负载
指温控器所能控制的电器设备 的最大功率。
指标评价
温度稳定性
指在相同条件下,温控器多次测量的结果之 间的偏差。
安全性
指温控器的设计和制造是否符合安全标准, 如防水、防爆等。
04
应用领域与案例分析
应用领域
家庭与商业场所
温控器广泛应用于家庭和商业场所, 如住宅、办公室、酒店等,用于调节 室内温度,提高舒适度和节能效果。
工业领域
农业领域
温控器在农业领域也有广泛应用,如 温室大棚、养殖场等,用于调节环境 温度和湿度,促进植物生长和动物健 康。
在工业生产过程中,温控器可用于控 制温度、湿度等工艺参数,确保产品 质量和生产效率。
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故障的处理
温控器显示的温度和实际温度有偏差,怎么解决? 主要会有以下两种情况: ① 主要为测温体精度问题。 a.输入类型选择错误; b.模拟量输入没有定标/定标错误; c.温控器干扰问题; d.热电偶干扰问题; e.测温体质量问题。
解决方案: 温控器显示的温度和实际温度的偏差为线性关系, 使用温控器调整菜单中的温度输入偏移值来补偿; a. 选择正确的输入类型; c. 温控器接线要远离高压线或者大电流的电源电缆,避免与电力线平行或作 同一配线。推荐使用独立的管道或带护套屏蔽; 尽量将温控器和产生强高频噪声或电涌的装置分开装置,或者在会产生噪音 的外围设备(特别是马达、变频器、螺线管等带有电感元件的设备)上安装 电涌抑制器或噪声滤波器; d. 一般是接地型的热电偶比较容易受干扰。建议选用非接地型; e. 更换测温体。
结束

探头的输入类型
关于报警的定义
各端子的定义
TC-3和长新TC3AA-RPK为电子式 另外大部分家用空调用的为压力式温控器
E5_Z温控器控制的结构形式
温控器
操作器
输 入 反 馈
相关的控制对象
控制对象
测 温
1.温控器 2.执行机构:接触器 中间继电器 固态继电器 3.控制对象:电磁阀 比例阀 发热管 4.测温元件:热电偶 热电阻
E5EZ温控器型号定义一
C33
参数设定
探头类型
参数设定
关于报警的定义
参数设定
参数设定
参数设定
参数设定
故障查找及排除
故障的处理
显示S.ERR表示传感器输入错误。 错误原因如下: ① 检查接线是否接的正确; ② 检查输入类型设置是否和实际接的测温体类型一致; ③ 测温体本身硬件是否完好; ④ 检查温控器输入端是否完好; ⑤ 检查周围是否有电机、变频等干扰源。 解决步骤如下: 如果是只支持PT100输入的温控器,可以在A,B端外接一个100Ω的电阻, 然后用导线把B,B’端短接,输入类型选择PT100,正常应该显示0℃; 按如上操作显示是当前室温或者0℃,那么表明温控器是好的。分别检查上述 ①②③点。 a.将干扰源接地; b.在温控器与干扰源之间安装金属板; c.将温控器远离干扰源安装; d.干扰源动力线不要和温控器电源平行布线
E5EZ-1 2 3 4 5 6
1. 控制输出1 R:继电器 Q:电压(用于驱动SSR) C:电流 2. 报警数 三点报警 3. 加热器断线/加热器短路 空白:无 H: 加热器断线/加热器过电流检测(CT1) 4. 可选项目 空白:无 M: 可安装可选单元 5. 输入类型 T:热电偶、红外线传感器、铂电阻 L:模拟电流/电压输入 6. 电源电压 空白:100~240 VAC D: 24 VAC/VDC
E5EZ温控器型号定义二
通讯功能
选项单元 1. 适用控制器 E5EZ 2. 功能 01:RS-232C 通信 03:RS-485 通信 B: 2点事件输入
外部接线及各端子定义
X114X0541 X47-
3 2
4
56
7 89

C31 C32
1 E5EZ-R3 11
电气基础知识
OMRON-E5_Z温控器解析 李 亚 山
2019年11月30日
温度控制器的种类
结构分: 机械式和电子式 机械式分:液体膨胀式.金属膨胀式.压力式 电子式分:热电阻和热电偶 我们厂常用的: TS-120SB(1.5M)Rainbow为液胀式,(固定在发热管上) 水银式110 300为金属式 omron E5EZ.FUJI PXW7 .CMN0NNN TM系列为电子式,
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