温度控制器的工作原理

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温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理温度控制器是一种用于自动调节和维持温度的设备。

它广泛应用于各种工业和家用设备中,例如冰箱、空调、热水器等。

温度控制器的工作原理基于温度传感器、比较器和输出控制电路的组合。

1. 温度传感器温度传感器是温度控制器的核心部件之一,它用于测量环境或物体的温度。

常见的温度传感器包括热电偶和热敏电阻。

热电偶是由两种不同金属材料组成的电偶,当温度发生变化时,两种金属之间会产生电动势,通过测量电动势的大小可以得到温度值。

热敏电阻则是一种电阻器,其电阻值随温度的变化而变化,通过测量电阻值的变化可以得到温度值。

2. 比较器比较器是温度控制器中的关键元件,它用于将温度传感器测量到的温度值与设定的目标温度进行比较。

比较器通常由一个参考电压和一个可调节的阈值组成。

当温度传感器测量到的温度值超过设定的阈值时,比较器会产生一个输出信号。

3. 输出控制电路输出控制电路根据比较器的输出信号来控制温度控制器的工作状态。

它可以根据需要打开或关闭相应的电路,以实现温度的调节。

常见的输出控制电路包括继电器、晶体管和三极管等。

继电器是一种电磁开关,可以通过控制电流来开关其他电路。

晶体管和三极管则是一种半导体器件,可以通过控制电压来开关其他电路。

4. 工作流程温度控制器的工作流程如下:- 温度传感器测量环境或物体的温度,并将温度值转换为电信号。

- 比较器将温度传感器测量到的温度值与设定的目标温度进行比较。

- 如果温度值超过设定的阈值,比较器会产生一个输出信号。

- 输出控制电路根据比较器的输出信号来控制温度控制器的工作状态。

- 如果温度值过高,输出控制电路可以打开冷却装置,例如启动风扇或制冷剂循环,以降低温度。

- 如果温度值过低,输出控制电路可以打开加热装置,例如启动加热器或调节加热元件的功率,以提高温度。

- 温度控制器会不断地监测和调节温度,以保持温度在设定的范围内。

总结:温度控制器通过温度传感器测量温度值,并通过比较器和输出控制电路来实现温度的调节。

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理1. 温度控制器的定义与分类温度控制器是一种可编程控制器,主要用于控制热处理设备、热风炉、烤炉等工业领域中的温度。

根据其工作原理和应用场所的不同,温度控制器通常分为机械式温度控制器、电气式温度控制器和电子式温度控制器三种。

2. 机械式温度控制器的工作原理机械式温度控制器是一种最早的控温方式,由丝簧、传动杆、调节旋钮、电触点等部件组成。

当机械式温度控制器和温度探头相连后,随着温度变化,丝簧的形态也随之发生相应的变化,由此推动传动杆的运动,改变触点的开闭状态,从而控制温度的升降。

机械式温度控制器的优点是成本低廉,但其精度很难达到高精度温度控制的要求。

3. 电气式温度控制器的工作原理电气式温度控制器是通过电路的控制实现温度的测控。

其主要由温度探头、比较器、反馈电路等部件组成。

当温度探头采集到温度信号后,将信号通过比较器与设定温度进行比较,产生反馈信号。

反馈信号再经过比较和控制后,通过触点对电路进行控制,直接控制对应的工业设备,从而达到对温度进行控制的目的。

此控温方式的优点是精度高、维修方便,但适用范围有限,只适用于一些有明确要求或固定值的场合。

4. 电子式温度控制器的工作原理电子式温度控制器是集成电路控制的温度控制器,也是目前最常用的温度控制方式。

电子式温度控制器主要包括温度传感器、微处理器、触摸屏、LCD 显示器、输出驱动器等部分。

当温度传感器采集到温度信号后,将信号转换为数字信号,经由微处理器进行数字控制和比较后再通过输出驱动器控制工业设备,实现对温度的调控。

电子式温度控制器具有精度高、抗干扰能力强、实时性高等优点,同时由于方便维修和升级,所以应用范围非常广泛。

5. 温度控制器的在应用中的注意事项温度控制器在应用中需要注意以下几个方面:1. 应正确安装温度检测探头,不得插反或插松导致数据失真或误差。

2. 温度控制器应常保干燥,防潮,并清洁掉尘土等杂物。

3. 控制器应调整到合适的参考数值,依据具体生产要求选择恰当的PID调节参数,精确控制温度。

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温度控制器的工作原理温度控制器是一种用于控制和调节温度的仪器设备,广泛应用于工业生产、实验室、家用电器等领域。

它能够感知环境温度,并根据预设的设定值,通过控制输出信号来调节被控对象的温度,以实现温度的稳定控制。

一、温度控制器的组成部份温度控制器通常由以下几个主要组成部份构成:1. 温度传感器:用于感知环境温度的变化,并将其转化为电信号。

常见的温度传感器包括热电偶、热电阻、半导体温度传感器等。

2. 控制器芯片:负责处理和分析温度传感器采集到的信号,并根据设定的控制算法进行计算和判断。

常见的控制器芯片有单片机、微处理器等。

3. 控制输出:根据控制器芯片的计算结果,控制输出信号来调节被控对象的温度。

常见的控制输出方式有电阻调节、继电器控制、PWM调制等。

4. 显示界面:用于显示当前的温度数值以及设定的温度值。

显示界面可以是液晶显示屏、LED数码管等。

二、温度控制器的工作原理温度控制器的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 信号采集:温度传感器感知环境温度的变化,并将其转化为电信号。

不同类型的温度传感器有不同的工作原理,例如热电偶是利用两种不同金属的热电势差来测量温度,热电阻是利用电阻值随温度变化而变化来测量温度。

2. 信号处理:控制器芯片接收到温度传感器采集到的信号后,进行放大、滤波、线性化等处理,将其转化为数字信号。

3. 控制算法:控制器芯片根据设定的控制算法进行计算和判断,确定是否需要调节被控对象的温度。

常见的控制算法包括比例控制、比例积分控制、含糊控制等。

4. 控制输出:根据控制算法的计算结果,控制器芯片通过控制输出方式来调节被控对象的温度。

例如,如果需要升高温度,控制器芯片可以通过控制继电器闭合来通电加热;如果需要降低温度,控制器芯片可以通过控制继电器断开来住手加热。

5. 温度显示:控制器芯片将当前的温度数值通过显示界面展示出来,方便用户实时了解当前的温度情况。

三、温度控制器的应用温度控制器广泛应用于各个领域,以下是一些常见的应用场景:1. 工业生产:在工业生产过程中,温度控制器常用于控制加热设备、冷却设备等,以确保生产过程中的温度稳定。

温度控制器的工作原理

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温度控制器的工作原理温度控制器是一种用于调节、测量和控制温度的设备。

它广泛用于工业生产、电子设备、冷藏、恒温箱等领域。

温度控制器的工作原理基于传感器的温度检测和通过控制电路实现温度控制的两个关键步骤。

1. 温度传感器温度传感器是温度控制器的核心部件,它可以感知温度并将其转化为电信号。

常见的温度传感器包括热电偶、热电阻、半导体温度传感器等。

这些传感器根据材料的热敏特性来检测温度,并通过电信号将温度值传输到控制电路中。

2. 控制电路控制电路是温度控制器的另一个重要组成部分,它接收由温度传感器传输的温度信号并根据预先设定的温度范围来调节工作环境的温度。

控制电路通常由微处理器或专用的控制芯片实现。

温度控制器的工作原理如下:1. 检测温度温度控制器首先需要通过温度传感器检测当前环境的温度。

传感器会将温度转化为电信号,然后传输给控制电路进行处理。

2. 温度信号处理控制电路接收到温度传感器传输的信号后,会将其转化为数字信号以便进行处理。

这个数字信号代表了当前环境的温度值。

3. 温度值与设定值比较控制电路会将当前环境的温度值与预设的目标温度值进行比较。

如果当前温度值超过了目标温度值的上限或下限,则控制电路会触发相应的控制动作。

4. 控制动作根据温度比较的结果,控制电路会触发相应的控制动作来调节环境温度。

常见的控制动作包括开关灯、打开或关闭加热装置、调节风扇速度等。

5. 反馈调整温度控制器通常会引入反馈调整来提高控制精度。

它通过不断地检测温度,并根据目标温度值进行调整,以确保环境温度始终在预设范围内保持稳定。

总结温度控制器的工作原理基于传感器的温度检测和控制电路的温度调节。

传感器负责感知温度并将其转化为电信号,控制电路则接收这些信号并根据预设的温度范围来触发相应的控制动作。

通过持续不断地温度检测和调节,温度控制器可以有效地维持环境温度在所需范围内的稳定性,实现温度控制的目标。

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理
温度控制器是一种用于控制和调节温度的设备,广泛应用于各个领域,如家用
电器、工业生产、医疗设备等。

它通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行自动调节,以保持温度在设定值附近稳定。

温度控制器的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 温度传感器:温度控制器中的关键部件是温度传感器,常见的温度传感器有
热电偶和热敏电阻。

它们能够将温度转化为相应的电信号,供温度控制器进行处理。

2. 控制算法:温度控制器内部搭载了一种控制算法,用于根据传感器获取的温
度信号进行计算和判断。

常见的控制算法有比例控制、积分控制和微分控制,它们可以根据不同的需求进行组合和调整。

3. 控制器输出:温度控制器根据控制算法的计算结果,通过输出信号控制执行
器或者负载设备,以实现温度的调节。

常见的输出方式有电压输出、电流输出和继电器输出等。

4. 设定参数:温度控制器通常具有设定参数的功能,用户可以根据实际需求设
置温度范围、控制方式和报警阈值等。

这些参数可以通过控制器面板或者远程控制进行调整。

5. 反馈机制:为了确保温度控制的准确性和稳定性,温度控制器通常配备了反
馈机制。

它可以实时监测控制过程中的温度变化,并将反馈信号送回控制器进行修正,以实现更精确的温度控制。

总结起来,温度控制器的工作原理是通过温度传感器感知环境温度,控制算法
计算并判断温度偏差,然后通过控制器输出信号控制执行器或者负载设备,最终实现温度的调节。

通过设定参数和反馈机制的配合,温度控制器可以高效、准确地控制温度,满足不同应用场景的需求。

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理温度控制器是一种用于测量和调节温度的设备,广泛应用于各种工业和家用领域。

它的工作原理基于温度传感器、比较器和输出控制器的组合。

1. 温度传感器温度传感器是温度控制器的核心部件。

常见的温度传感器有热敏电阻、热电偶和半导体温度传感器等。

它们能够将温度转化为电信号,并将其传递给比较器进行处理。

2. 比较器比较器是用来比较传感器信号与设定温度值之间差异的部件。

当传感器信号与设定温度值相等或超过设定范围时,比较器会产生一个输出信号。

3. 输出控制器输出控制器根据比较器的输出信号来控制温度的变化。

常见的输出控制器有继电器、晶体管和可编程逻辑控制器等。

当比较器输出信号发生变化时,输出控制器会相应地调整温度控制器的输出信号,以达到温度的调节目的。

4. 负反馈原理温度控制器通常采用负反馈原理来实现精确的温度控制。

负反馈是通过将输出信号与输入信号进行比较,并根据比较结果来调整输出信号的过程。

当温度传感器检测到温度过高时,比较器会发出信号,输出控制器会相应地减少输出信号,降低温度。

当温度传感器检测到温度过低时,比较器会发出信号,输出控制器会相应地增加输出信号,提高温度。

通过不断的调节,温度控制器能够使温度稳定在设定值附近。

5. 温度控制模式温度控制器可以根据具体的应用需求选择不同的控制模式。

常见的控制模式有比例控制、积分控制和微分控制。

比例控制根据比例系数来调节输出信号;积分控制根据温度变化的积分值来调节输出信号;微分控制根据温度变化的微分值来调节输出信号。

这些控制模式可以单独应用,也可以组合使用,以实现更精确的温度控制效果。

总结:温度控制器的工作原理是基于温度传感器、比较器和输出控制器的组合。

温度传感器将温度转化为电信号,比较器比较传感器信号与设定温度值之间的差异,并产生输出信号,输出控制器根据比较器的输出信号来调节温度控制器的输出信号,以达到温度调节的目的。

温度控制器通常采用负反馈原理来实现精确的温度控制,并可以根据具体的应用需求选择不同的控制模式。

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理温度控制器是一种用于测量和控制温度的设备,广泛应用于工业生产、家庭电器、医疗设备等领域。

它能够通过感知环境温度并根据设定的温度范围来控制加热或制冷设备的运行,以维持温度在所需范围内。

温度控制器的工作原理主要包括感温元件、比较器、执行器和控制电路。

感温元件是温度控制器的核心部件,常见的有热敏电阻、热电偶和半导体温度传感器等。

它们能够根据温度的变化产生相应的电信号。

比较器是用于比较感温元件输出信号与设定温度值之间的差异,确定控制器是否需要采取控制动作。

比较器通常由运算放大器和参考电压组成。

执行器根据比较器的输出信号来控制加热或制冷设备的运行,以调节环境温度。

常见的执行器有继电器、可控硅、三极管等。

控制电路是温度控制器的核心部分,它负责处理感温元件的信号,并根据设定的温度范围来控制执行器的动作。

控制电路通常由电路板、电源、运算放大器、比较器、执行器驱动电路等组成。

温度控制器的工作流程如下:1. 感温元件感知环境温度,并将温度转化为电信号。

2. 比较器将感温元件输出的电信号与设定温度值进行比较,得出差异。

3. 控制电路根据比较器的输出信号判断是否需要控制动作。

4. 若温度超过设定范围的上限,控制电路将启动执行器,如继电器闭合,使加热设备开始工作。

5. 若温度低于设定范围的下限,控制电路将启动执行器,如继电器断开,使制冷设备开始工作。

6. 当温度回到设定范围内,控制电路停止执行器的动作,加热或制冷设备停止工作。

温度控制器的精度和稳定性对于各种应用场合都非常重要。

为了提高温度控制的精度,可以采用更先进的感温元件、比较器和控制电路,并进行合适的校准和调试。

总结起来,温度控制器的工作原理是通过感温元件感知环境温度,比较器判断温度与设定值之间的差异,控制电路根据比较器的输出信号控制执行器的动作,从而实现对环境温度的精确控制。

这种工作原理使得温度控制器在各个领域中发挥着重要的作用,提高了生产效率和产品质量,同时也提升了生活的舒适度和安全性。

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理

温度控制器的工作原理温度控制器是一种常见的自动化控制设备,广泛应用于各种工业和家用场景中。

它的主要功能是监测和控制温度,以确保温度在设定范围内稳定运行。

下面将详细介绍温度控制器的工作原理。

一、温度传感器温度控制器的工作原理首先需要一个温度传感器,常见的温度传感器有热电偶、热敏电阻和半导体温度传感器等。

温度传感器负责将温度转化为电信号,并传递给控制器进行处理。

二、控制器控制器是温度控制器的核心部件,它接收温度传感器传递过来的电信号,并根据设定的温度范围进行判断和控制。

控制器通常由微处理器、模拟电路和触摸屏等组成。

1. 微处理器:微处理器是控制器的大脑,负责处理传感器信号、控制输出信号和执行相关算法。

它根据设定的温度范围和控制策略,判断当前温度是否在设定范围内,并进行相应的控制操作。

2. 模拟电路:模拟电路主要负责信号的放大、滤波和转换等功能。

它将传感器传递过来的微弱电信号进行放大,以便微处理器能够准确地读取和处理。

3. 触摸屏:触摸屏是控制器的人机交互界面,用户可以通过触摸屏进行温度设定、参数调整和监测等操作。

三、控制策略温度控制器的工作原理还涉及到控制策略,常见的控制策略有比例控制、积分控制和微分控制,它们可以单独或组合使用。

1. 比例控制:比例控制根据当前温度与设定温度之间的偏差大小,输出一个与偏差成比例的控制信号。

比例控制的作用是快速响应温度变化,但可能会产生较大的超调现象。

2. 积分控制:积分控制根据温度偏差的累积情况,输出一个与偏差累积量成比例的控制信号。

积分控制的作用是消除稳态误差,但可能会导致系统的响应速度变慢。

3. 微分控制:微分控制根据温度变化的速率,输出一个与变化速率成比例的控制信号。

微分控制的作用是抑制温度的快速变化,但可能会引入噪声和振荡。

四、输出装置温度控制器的最终目的是控制温度,因此需要一个输出装置来实现温度的调节。

常见的输出装置有继电器、可控硅和电动执行器等。

1. 继电器:继电器是一种常用的输出装置,它可以根据控制器的信号,控制电源的通断,从而实现温度的调节。

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精心整理温度控制器的工作原理据了解,很多厂家在使用温度控制器的过程中,往往碰到惯性温度误差的问题,苦于无法解决,依靠手工调压来控制温度。

创新,采用了PID模糊控制技术,较好地解决了惯性温度误差的问题。

传统的温度控制器,是利用热电偶线在温度化变化的情况下,产生变化的电流作为控制信号,对电器元件作定点的开关控制器。

电脑控制温度控制器:采用PID模糊控制技术*用先进的数码技术通过Pvar、Ivar、Dvar (比例、积分、微分)三方面的结合调整形成一个模糊控制来解决惯性温度误差问题。

传统的温度控制器的电热元件一般以电热棒、发热圈为主,两者里面都用发热丝制成。

发热丝通过电流加热时,通常达到1000℃以上,所以发热棒、发热圈内部温度都很高。

一般进行温度控制的电器机械,其控制温度多在0-400℃之间,所以,传统的温度控制器进行温度控制期间,当被加热器件温度升高至设定温度时,温度控制器会发出信号停止加热。

但这时发热棒或发热圈的内部温度会高于400℃,发热棒、发热圈还将会对被加热的器件进行加热,即使温度控制器发出信号停止加热,被加热器件的温度还往往继续上升几度,然后才开始下降。

当下降到设定温度的下限时,温度控制器又开始发出加热的信号,开始加热,但发热丝要把温度传递到被加热器件需要一定的时候,这就要视乎发热丝与被加热器件之间的介质情况而定。

通常开始重新加热时,温度继续下降几度。

所以,传统的定点开关控制温度会有正负误差几度的现象,但这不是温度控制器本身的问题,而是整个热系统的结构性问题,使温度控制器控温产生一种惯性温度误差。

要解决温度控制器这个问题,采用PID模糊控制技术,是明智的选择。

PID模糊控制,是针对以上的情况而制定的、新的温度控制方案,用先进的数码技术通过Pvar、Ivar、Dvar三方面的结合调整,形成一个模糊控制,来解决惯性温度误差问题。

然而,在很多情况下,由于传统的温度控制器温控方式存在较大的惯性温度误差,往往在要求精确的温控时,很多人会放弃自动控制而采用调压器来代替温度控制器。

当然,在电压稳定工作的速度不变、外界气温不变和空气流动速度不变的情况下,这样做是完全可以的,但要清楚地知道,以上的环境因素是不断改变的,同时,用调压器来代替温度控制器时,必须在很大程度上靠人力调节,随着工作环境的变化而用人手调好所需温度的度数,然后靠相对稳定的电压来通电加热,勉强运作,但这决不是自动控温。

当需要控温的关键很多时,就会手忙脚乱。

这样,调压器就派不上用场,因为靠人手不能同时调节那么多需要温控的关键,只有采用PID模糊控制技术,才能解决这个问题,使操作得心应手,运行畅顺。

例如烫金机,其温度要求比较稳定,通常在正负2℃以内才能较好运作。

高速烫金机烫制同一种产品图案时,随着速度加快,加热速度也要相应提高。

这时,传统的温度控制器方式和采用调压器操作就不能胜任,产品的质量就不能保证,因为烫金之前必须要把烫金机的运转速度调节适当,用速度来迁就温度控制器和调压器的弱点。

但是,如果采用PID模糊控制的温度控制器,就能解决以上的问题,因为PID中的P,即Pvar功率变量控制,能随着烫金机工作速度加快而加大功率输出的百分量。

有机械式的和电子式的,机械式的采用两层热膨胀系数不同金属亚在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度是,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。

电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止)还有水银温度计型的,温度到就会有触点和水银接通PID控制温度控制器原理电脑控制温度控制器:采用PID模糊控制技术*用先进的数码技术通过Pvar、Ivar、Dvar(比例、积分、微分)三方面的结合调整形成一个模糊控制来解决惯性温度误差问题。

据了解,很多厂家在使用温度控制器的过程中,往往碰到惯性温度误差的问题,苦于无法解决,依靠手工调压来控制温度。

创新,采用了PID模糊控制技术,较好地解决了惯性温度误差的问题。

传统的温度控制器,是利用热电偶线在温度化变化的情况下,产生变化的电流作为控制信号,对电器元件作定点的开关控制器。

传统的温度控制器的电热元件一般以电热棒、发热圈为主,两者里面都用发热丝制成。

发热丝通过电流加热时,通常达到1000℃以上,所以发热棒、发热圈内部温度都很高。

一般进行温度控制的电器机械,其控制温度多在0-400℃之间,所以,传统的温度控制器进行温度控制期间,当被加热器件温度升高至设定温度时,温度控制器会发出信号停止加热。

但这时发热棒或发热圈的内部温度会高于400℃,发热棒、发热圈还将会对被加热的器件进行加热,即使温度控制器发出信号停止加热,被加热器件的温度还往往继续上升几度,然后才开始下降。

当下降到设定温度的下限时,温度控制器又开始发出加热的信号,开始加热,但发热丝要把温度传递到被加热器件需要一定的时候,这就要视乎发热丝与被加热器件之间的介质情况而定。

通常开始重新加热时,温度继续下降几度。

所以,传统的定点开关控制温度会有正负误差几度的现象,但这不是温度控制器本身的问题,而是整个热系统的结构性问题,使温度控制器控温产生一种惯性温度误差。

要解决温度控制器这个问题,采用PID模糊控制技术,是明智的选择。

PID模糊控制,是针对以上的情况而制定的、新的温度控制方案,用先进的数码技术通过Pvar、Ivar、Dvar三方面的结合调整,形成一个模糊控制,来解决惯性温度误差问题。

然而,在很多情况下,由于传统的温度控制器温控方式存在较大的惯性温度误差,往往在要求精确的温控时,很多人会放弃自动控制而采用调压器来代替温度控制器。

当然,在电压稳定工作的速度不变、外界气温不变和空气流动速度不变的情况下,这样做是完全可以的,但要清楚地知道,以上的环境因素是不断改变的,同时,用调压器来代替温度控制器时,必须在很大程度上靠人力调节,随着工作环境的变化而用人手调好所需温度的度数,然后靠相对稳定的电压来通电加热,勉强运作,但这决不是自动控温。

当需要控温的关键很多时,就会手忙脚乱。

这样,调压器就派不上用场,因为靠人手不能同时调节那么多需要温控的关键,只有采用PID模糊控制技术,才能解决这个问题,使操作得心应手,运行畅顺。

例如烫金机,其温度要求比较稳定,通常在正负2℃以内才能较好运作。

高速烫金机烫制同一种产品图案时,随着速度加快,加热速度也要相应提高。

这时,传统的温度控制器方式和采用调压器操作就不能胜任,产品的质量就不能保证,因为烫金之前必须要把烫金机的运转速度调节适当,用速度来迁就温度控制器和调压器的弱点。

但是,如果采用PID模糊控制的温度控制器,就能解决以上的问题,因为PID中的P,即Pvar功率变量控制,能随着烫金机工作速度加快而加大功率输出的百分量。

高稳定型自力式温度控制阀是利用感温液体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现自动调节。

当控制温度升高时感温液体膨胀产生的推力将热媒关小,以降低输出温度;当控制温度降低时感温液体收缩,在复位装置的作用下将热媒开大,以提高输出温度,从而使被控制的温度达到和保持在所设定的温度范围内。

温度控制器的特点:1.不需要电或压缩空气等额外动力,节能和安全;2.可适应用户选择的可控介质,应用面广泛;3.特殊情况超温时,本机可自行保护;4.体积小,重量轻,安装简便;5.比例式控制,控制精度高;6.无级调温,温度设定简单,用户可自行调节、设定;7.无易损零部件,寿命高。

温度控制器的结构:本产品的结构主要由感温装置、温度设定装置、控制执行装置、过温保护装置、压力平衡装置及阀体部分组成。

备注:温度控制器可分国产和进口温控。

国产的有自力式温控器,即图片所示。

进口的有西门子温控和霍尼威尔温控,用户可根据实际需要进行选择。

温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备:温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。

窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。

其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。

温度控制器控制方法一般分为两种:一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。

温度控制器可分为:1.机械式温度控制器分为:蒸气压力式温度控制器、液体膨胀式温度控制器、气体吸附式温度控制器、金属膨胀式温度控制器。

其中蒸气压力式温度控制器又分为:充气型、液气混合型和充液型。

家用空调机械式温度控制器都以这类温度控制器为主。

2.电子式温度控制器分为:电阻式温度控制器和热电偶式温度控制器。

温度控制器工作原理:1.蒸气压力式温度控制器温度控制器波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。

当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。

以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。

2.电子式温度控制器电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。

家用空调温度控制器的传感器大都是以热敏电阻式。

冰箱温度控制器原理:冰箱温度控制器主要是有一个反馈电路和一个比较器组成。

当设定箱内温度后,会用温敏电阻测量箱内温度,当高于设定温度时,会加大功率,加强制冷,反之减小;这样一直作用,就会使之达到设定温度。

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