5v 溫度範圍 空調溫度感測器的作用與檢測。

2021-10-25 12:24:11 字數 3461 閱讀 2475

溫度感測器是指對溫度進行感應,並將感應的溫度變化情況轉換為電訊號的功能部件。我們在練習溫度感測器檢測代換之前,要先對溫度感測器的安裝位置、結構特點和工作原理有一定的了解。

1、溫度感測器的安裝位置及結構

在空調器室內機中,通常設有兩個溫度感測器,即室內溫度感測器和管路溫度感測器。室內溫度感測器的感溫頭通常安裝在蒸發器的表面,即進風口的前側,主要用於檢測房間內的溫度;管路溫度感測器的感溫頭通常貼裝在蒸發器的管路上,由乙個卡子固定在銅管中,主要用於檢測蒸發器管路的溫度。下面讓我們具體了解一下溫度感測器在空調器室內機中的安裝位置。

這兩個溫度感測器的主要作用就是感應當前的工作溫度,並將感應到的溫度直接傳送給系統控制積體電路,以維持空調器的正常工作。

室內溫度感測器和管路溫度感測器都通過訊號線和外掛程式與主控電路關聯,並將感測的室內溫度訊號、蒸發器的溫度訊號送入微處理器中,經微處理運算調節決定空調器的當前執行狀態。

溫度感測器實質是一種熱敏電阻器,是利用熱敏電阻器的電阻值隨溫度變化而變化的特性來測量溫度及與溫度有關的引數,井將引數變化量轉換為電訊號,送入控制部分,實現自動控制。

2、溫度感測器的工作過程

下面我們先了解一下溫度感測器是如何感測室內溫度的。下圖是典型空調器室內機溫度感測器的工作原理示意圖。

1)室內溫度感測器輸入訊號

室內溫度感測器th1的一端接+5v電壓,另一端接由二個電阻構成的分壓電路,當th1檢測到溫度發生變化時,其阻值變化引起分壓電路的電壓變化,將室溫訊號送入微處理器的38腳。室內溫度感測器th1的兩端併聯乙個電容,在正常溫度下,該溫度感測器輸入端的電壓約為2v。

2)回管路溫度感測器輸入訊號

管路溫度感測器th2的輸岀訊號經電阻分壓後,由微處理器的37腳輸入。該電壓訊號反映了室內機盤管的溫度。在正常情況下,該溫度感測器輸入的電壓約為3v。

另外,溫度感測器根據其感應特性的不同可分為ptc感測器和ntc感測器兩大類。其中,ntc感測器為負溫度係數感測器,即感測器的阻值隨溫度的公升高而減小;ptc感測器為正溫度係數感測器,即感測器阻值隨溫度的公升高而增大。

3、溫度感測器的檢測方法

在空調器中,溫度感測器是不可缺少的控制器件,如果溫度感測器損壞或異常,通常會引起空調器不工作、空調器室外機不執行等故障,因此掌握溫度感測器的檢修方法是十分必要的。

檢測溫度感測器通常有兩種方法:一種是在路檢測溫度感測器的供電端訊號和輸出電壓(送入微處理器的電壓);一種是在開路狀態下,檢測不同溫度環境下的阻值。

在路檢測溫度感測器相關電壓值時,將室內機中的電路板從其電路板支架中取 出,然後連線好各種元件,接通電源,在路狀態下,對空調器中的溫度感測器進行檢測。

檢測前,應先弄清楚溫度感測器與其他元件之間的關係,分析或找準在正常情況下相關的電壓值,然後進行檢測,根據檢測結果判斷好壞。下圖為空調器溫度感測器的檢測示意圖。

可以看到,在正常情況下,室內溫度感測器與管路溫度感測器均有乙隻引腳經電感器後與5v供電電壓相連,因此在正常情況下,兩隻溫度感測器的供電端電壓應為5v,否則應判斷感測器是否為開路故障。

另外乙隻引腳連線在電阻器分壓電路的分壓點上,並將該電壓送入微處理器中,在正常情況下,室內環境溫度感測器送給微處理器的電壓應為2v左右,管路溫度感測器送給微處理器的電壓值應為3v左右,溫度變化,其電壓也變化,範圍為0. 55~4.5v.否則說明溫度感測器異常。

空調器室內溫度感測器與管路溫度感測器經電感器與5v供電電路關聯,在正常情況下用萬用表的直流電壓擋對該端電壓進行檢測。若電壓正常,則說明溫度感測器供電正常;若無電壓,則檢測感測器是否開路或電源供電部分是否異常。

溫度感測器工作時,將溫度的變化訊號轉換為電訊號,經插座、電阻器後送入微處理器的相關引腳中,可用萬用表的直流電壓擋檢測感測器插座上送入微處理引腳端的電壓值,在正常情況下應可測得2〜3v的電壓值。

若溫度感測器的供電電壓正常,插座處分壓點的電壓為0v,則多為外接感測器損壞,應對其進行更換。一般來說,若微處理器的感測器訊號輸入引腳處的電壓高於4. 5v或低於0. 5v,都可以判斷為溫度感測器損壞。另外,溫度感測器外接分壓電阻開路也會引起空調器不工作、開機報警溫度感測器故障的情況。

開路檢測溫度感測器是指將感測器與電路分離,在不加電的情況下,在不同的溫度狀態(常溫和高溫)時,通過檢測溫度感測器的阻值變化情況來判斷溫度感測器的好壞。開路狀態下檢測空調器溫度感測器的方法如下圖所示。

在常溫下,對管路溫度感測器進行檢測,即將管路溫度感測器放置在室內環境下,用萬用表的電阻擋檢測其電阻值,正常情況下,蒸發器管路溫度感測器的阻值為6. 45 k左右,室內環境溫度感測器的阻值為6. 18k左右。

在高溫下檢測溫度感測器時,可以人為提高溫度感測器的環境溫度,如用水杯盛些熱水,並將溫度感測器的感應頭放入水杯中.後再用萬用表進行檢測。

空調器的溫度感測器為負溫度感測器。因此在高溫狀態下,檢測室內溫度感測器和管路溫度感測器的阻值應變小,如上述測試中.在高溫下,室內環境溫度感測器的阻值為1.87k左右,管路溫度感測器的阻值為1.022k左右。

如果溫度感測器在常溫、熱水和冷水中的阻值沒有變化或變化不明顯,則表明溫度感測器工作已經失常,應及時更換。如果溫度感測器的阻值一直都是很大(趨於無窮大),則說明溫度感測器出現了故障如果溫度感測器在開路檢測時正常,而在路檢測時其引腳的電壓值過高或過低,就要對電路部分做進一步的檢測,以排除故障。

溫度感測器阻值偏髙或偏低都將引起空調器工作失常的故障』當溫度感測器阻值變小時,相當於檢測到溫度公升高,微處理器接收到該感測器送來的訊號後,會以為室內溫度或蒸發器管路溫度高於一定值.從而控制空調器室內機風扇電動機一直執行;若溫度感測器阻值變大,則相當於檢測到溫度降低,微處理器同樣會參照該訊號(並非正常的訊號)對空調器做出相應的控制,引起空調器控制異常的故障。

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