典型电冰箱电路图_典型电冰箱电路图讲解

       典型电冰箱电路图的今日更新不仅仅是技术上的更新,更是人们生活方式的改变。今天,我将和大家探讨关于典型电冰箱电路图的今日更新,让我们一起探讨它对我们生活的影响。

1.维修电冰箱需要准备一个什么样的配电盘?

2.冰箱里面的温度补偿开关是什么样子 有没有那个的? 谢谢了哦

3.冰箱三角PTC启动器怎么接线?电容接线和压缩机接线电路图是怎样的?

4.急急急!求冰箱师傅看一下这个电路图温控器H L C怎么接线?拆开冰箱盖子里面的线忘记了怎么插

5.冰箱温控器接线自己动手省力又省钱!

典型电冰箱电路图_典型电冰箱电路图讲解

维修电冰箱需要准备一个什么样的配电盘?

       电冰箱电路的检查和修理需要配备的电源设备:

       (1)自耦调压器1只,规格为0~250V、2kVA,以备在供电电压不稳定的地区使用。

       (2)小型可移动配电盘1个,其电路图如图5-1所示。配电盘上装有0~250V交流电压表1块;0~10A交流电流表1块;10A/50V单相安全电源插座4个,用一个2×210A/250V小型单向开关控制一个专供电冰箱启动、运行实验的电源插座,3~5A保险盒2个。

       图5-1 可移动配电盘电路

冰箱里面的温度补偿开关是什么样子 有没有那个的? 谢谢了哦

       过载保护器又称为过电流、过温升保护器,是压缩机的安全保护装置。它串联在压缩机的运行电路中。当压缩机因为故障导致电流过大或外壳温度过高时,过载保护器的触点会断开,切断电路,防止压缩机电动机因过载损坏。

       电冰箱使用的过载保护器,分为外挂式的双金属蝶形过载保护器和内埋式过载保护器两种。双金属碟形过载保护器的外形如图3-8所示。

       图3-8 双金属碟形过载保护器外形

       1.蝶形双金属片 2.外壳 3.金属板 4.金属板

       (1)双金属蝶形过载保护器的工作原理

       双金属碟形过载保护器由碟形双金属片、动触点、静触点、端子、电热丝、调节螺钉、锁紧螺母等组成,如图3-9所示。在正常工作状态下,碟形双金属片处于图3-9a的位置,将端子间的电路接通。如果电路中出现电流超过额定值时,电热丝立即升温,使碟形双金属片受热向上翘起,如图3-9b所示,使动、静触点断开,切断电源,对压缩机电动机进行保护。电源切断后,电热丝温度下降,约十几秒后,双金属片复位。

       图3-9 双金属碟形过载保护器工作原理

       1、10.蝶形双金属片 2、9、11、19.静触点 3、4、7、12、13、17.金属板 5、14.调节螺钉 6、15.锁紧螺母 8、18.动触点 16.电热丝

       (2)内埋式过载保护器的工作原理

       内埋式保护器,其结构如图3-10所示。它安装在压缩机壳内部,绑在电动机的绕组表面上,直接感受绕组的温度变化。当绕组因某种故障原因温升超过允许值时,保护器内的金属片会产生变形,断开触点,切断压缩机电源。

       图3-10 内埋式保护器结构

       1.玻璃外壳 2.动触点 3.静触点

       (3)过载保护器的技术参数

       过载保护器在使用时应注意与压缩机电动机的匹配关系,表3-2介绍了部分过载保护器的技术参数,供大家在更换时参考。

       表3-2 蝶形过载保护器的技术参数

冰箱三角PTC启动器怎么接线?电容接线和压缩机接线电路图是怎样的?

       冰箱里面的温度补偿开关是冰箱内部的一个开关按钮。具体如图,开关有on开和off关两个位置。旁边还有挡位,从7到0调节,温度变低。

       2018年的冰箱都实现了智能化,没有了温度补偿开关,自动调节冰箱内部的温度,节能安全方便。

扩展资料:

       所谓的温度补偿就是让温度传感器的自由端的参考温度能做到更加的适当。大多数的温度传感器都需要温度补偿,常用的温度补偿方法有电桥补偿法。

       在一些电子产品中,会用到一些正温度系数和负温度系数的电子元件,以电阻为例正温度系数的随温度升高,电阻值升高,负温度系数的正好相反。应用中比如做一块传感器,如果单用一种温度系数的元件,误差相对会比较大,如果用正负温度系数的元件相结合,正好正负相平衡,误差相对会比较小。

       温度补偿电路,属于电子线路技术领域,包括电路中采用的稳压二极管,热敏电阻。温度补偿电路的连接关系中,在热敏电阻之后,通过一个可调电位器连接到运放电路,由该放大电路负端与电路输出端相连。该电路结构简单,准确可靠,可适用于对温度值漂移大的敏感元件进行温度补偿。

参考资料:

百度百科-温度补偿电路

急急急!求冰箱师傅看一下这个电路图温控器H L C怎么接线?拆开冰箱盖子里面的线忘记了怎么插

       三脚启动器一边一根电容器线,三脚启动器2脚那边再接上压缩机接线。

       冰箱的PTC启动器带不带电容,取决于压缩机的需要。有的压缩机不需要匹配电容,有的压缩机需要匹配电容,启动器3个插口是带电容,启动器2个插口不带电容。

       冰箱压缩机启动器采用PTC,也就是一个热敏电阻,从原理上讲完全可以用电容器替代,作用是将启动绕组的电流移相,使电机产生启动力矩;

       但具体针对某压缩机就不行,因为虽然此时电机都能启动,但启动成功后,PTC高阻值使启动绕组电流很小,处在几乎不工作状态,而电容的话电流一直不变,启动绕组一直在工作。

扩展资料:

       PPTC器件即高分子聚合物正温度系数器件,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小,损耗也很小,不影响电路正常工作;但若有过流(如短路)发生,其温度升高,它的阻值随之急剧升高,达到限制电流的作用,避免损坏电路中的元器件。

       应用在通信行业:包括IEEE 802.3,以太网LAN IEEE ,1394 iLINK,总配线架保安单元,短距离/内部保护要求,用户终端设备,用2Pro模组保护用户终端设备类比线路卡,T1/E1设备,ISDN设备,ADSL设备,HDSL设备,MDF模组/初级和次级保护有线电话/电源分歧器缆线PBX和按键式电话系统POS设备。

       百度百科-PTC

冰箱温控器接线自己动手省力又省钱!

       电冰箱温控器的线一般有3条线,颜色分别是**,咖啡色和白色。温控器三个接线端子之间的关系是有一个手动的常闭开关,在正常情况下处在闭合状态,只有当电冰箱温控器处在off位置时,内部出发点才会断开,它们之间是真正的温度可以自动控制开关,由它负责感应冷藏室内的温度,并控制压缩机的启动与停止。H线代表公用,C线代表压缩机,L线代表温度补偿。

       温控器接线的步骤如下:

       1、温控器有的标出H.L.C英文符号,有的标出6.3.4数字符号,其对应关系为:H对应6,L对应3,C对应4。

       2、首先确定H端子:将温控器置在<OFF>位置,用万用表测量其中一个端子同另外两个端子不相通,该端子为H端子。

       3、然后判断L.C端子:将温控器旋转到中间位置,在常温下,温控器三个端子均相通,然后放置在正常制冷的冰箱冷冻室,约过20分钟后取出,马上用万用表的任一表笔接已经确定的H端子,测量余下的两个端子,其中同H端子相通的则是L端子,不相通的则是C端子。

       相信在我们的日常生活中,或多或少的会遇见冰箱出现故障的时候,那么这个时候我们便需要了解一下关于冰箱的小常识,例如冰箱温控器出现问题时,我们该怎么办呢,其实这并不是太大的问题,拿去外面修,可能会浪费钱,因为这确实是比较简单的问题。

       下面介绍一下简单的冰箱温控器接线方法。冰箱温控器的线一般有3条线,颜色分别是**,、咖啡色、白色。一般而言,H接棕色线,是电源的火线,L接灰色线,是灯的火线,C接白色线,是压缩机的火线。一般的,H接供电端,C接压缩机控制端,L接温度补偿控制端。但是在一般的冰箱后面的商标铭牌上都会有接线图。

       有时候我们会遇到这种问题:打开冰箱的冷藏室门,看见指示灯亮,单压缩机却不启动。这样,我们首先可以怀疑温控器故障,然后拆下塑料盒,取出温控器,见该温控器有三个引线端子,如果均呈现电阻无穷大的情况,那么我们可以对照冰箱电路原理图测量1/c端开路,便试将1/c端短路后,压缩机立即启动运转,就可证实温控器损坏了,更换温控器后就可以继续使用了。在对直冷式电冰箱更换温控器时,需要事先记录原温控器三个引线端的位置。温控器三个接线端子之间的关系是,h与1之间为一个手动常闭开关,在正常情况下处在闭合状态,只有当温控器处在off位置时,内部出点才断开,1与c之间是真正的温度自动控制开关,由它负责感应冷藏室内的温度,并控制压缩机的启动与停止。如果在维修中,记不起原温控器的接线时,可以通过三表测量来进行辨别,首先早出h端子,在常温下万用表的r*10w档,三个端子均应该在零欧姆档,将温控器置在off档,其中有一个端子与另两个端子阻值无穷大,则为H端子,那么另两个则是1和c端子,它们是温度控制开关,可以按照正常接线。

       上述方法仅仅使用于冰箱没有全部坏掉的情况下,如果冰箱不是上面提到的坏掉程度的话,建议找专门维修的人员进行维修,如果是上述提到的问题,那我们便可以自己维修,此方法简单可靠,就是在自己接线的时候,需要把电源断开,注意安全,希望我的这篇文章对读者有所帮助,能够使您的生活更加愉快!

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       好了,关于“典型电冰箱电路图”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“典型电冰箱电路图”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。