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超声波加湿器烧保险怎么修

单身的哈密瓜
愉快的火车
2023-05-01 08:16:54

超声波加湿器烧保险怎么修

最佳答案
重要的月饼
大气的含羞草
2025-05-17 18:01:05

是雾化器出现问题了 你所使用的加湿器电路我不太清楚,你说你没有电路图,所以我就不好分析,是哪个元件的问题了,不过,我推荐几个雾化器的电路给你,供您参考,希望对我有所帮助 投入式雾化器 电路 一、工作原理 电路如附图所示。 主要由超声波发生器、水位控制器、电源电路等几部分组成。超声波发生器主要由三极管VT1构成,VT1及其外围元件组成电容三点式LC振荡器,B是超声波换能器,其固有频率fc=165MHz,电容C1、C2决定振荡幅度,其固有频率略低于fc,L1、C2为正反馈元件,其固有频率略高于fc,VD5为VT1的保护二极管。由于雾化时B浸在水中,水位控制器由VT2、VT3等元器件构成,作用是: (1)为振荡电路提供基极偏置电流; (2)当盆景中水位低于设定值时,使振荡器停振,起保护作用。VT2、VT3接成复合管,通过L3、R3向VT1提供基极偏置电流,L3为高频扼流线圈,阻止超声波信号进入水位控制电路。调整R1的阻值,可改变VT1的基极电流,从而控制整机的工作电流。a、b为水位控制线,平时浸没在水中。雾化器正常工作时,若水位下降到一定限度,a、b脱离水面,VT2、VT3便截止,水位控制器停止向VT1提供基极电流,整机停止工作。 二、元器件选择 VT1的质量是制作成功的关键,最好采用意大利SGS产BU406、BU407或BU408等大功率高频三极管,要求fT≥100MHz;VT2、VT3可用9014型等NPN型硅管,要求β≥100;VD1~VD4可用1N4002硅整流二极管。 所有电阻最好全部采用RJ-025W金属膜电阻;电容采用CBB-100V聚苯电容;电感L1可用φ051mm漆包线在φ10×10mm磁芯上绕27匝,电感量约24μH;L2用φ069mm漆包线在φ6mm钻头绕25匝,然后脱胎取下,电感量约022μH;L3可用270μH色码电感器;换能器B是关键元件,应采用φ20×125mm/165MHz或φ20×12mm/17MHz高强度压电陶瓷片;变压器T要求次级电压为50V,功率40W;S用小型船形开关;VT1最好安装散热器;换能器B不能离水通电,否则将烧坏。盆景中水深以4~6cm为宜,应清洁。装好后调整电阻R1,使总电流为06A左右。 多用途的超声波雾化器 该雾化器电路如图所示,电源经变压器B(AC220V/30W)降压(36V)送D1-D4整流和C5、C6滤波后给电路提供工作电压。雾化器工作电路由振荡器、换能器和水位控制电路等组成。 1.振荡器和换能器,电路中的振荡器是一种由高频压电陶瓷片TD(超声换能器)组成的工作振荡器,其振荡频率为165MHz(决定于选定的TD)。晶体三极管BG1和电容器C1、C2等构成电容三点式振荡器电路。C1和电感L1等效并联的谐振频率比工作频率低,其作用是决定工作振荡器的振荡幅度;C2和电感L2等效串联的谐振频率比工作频率高,其作用是决定工作振荡器的反馈量,以保证振荡器起振和维持电路的可靠振荡。压电陶瓷片TD具有很大的等效电感,它除决定电路的工作频率外,同时又是雾化器的工作负载。若更换压电陶瓷片TD,无需调整电路其他参数,其振荡器频率也能自动跟踪新的压电陶瓷片的频率而工作。 2.水位控制和偏置电路电路中的超声换能器TD(又称雾化头)和其上安装的两根水位控制触针,他们是浸没在浅水水溶液中工作的。若长期雾化,一旦液面降低而使雾化头的水位控制触针露出水面时,振荡器会自动停止工作,这也避免了雾化头因发热而损坏。 图示电路中的BG2、BG3管、触针A、B以及相关的电阻,共同组成水位控制电路。电路工作时,电源通过触针A、B和水溶液给BG3的射极提供电源。BG3管导通工作。BG2管起开关作用。当BG3工作时,BG2管也导通,电源通过BG3、BG2、R3、L3向BG1管提供偏置电流,使BG1管振荡工作。一旦液面降低、控制触针露出水面,电源到BG3管的通路被切断,BG3管截止,BG2开关也断开,此时BG1因无偏置电流而迅速停止振荡。调整电阻R3的阻值,可以直接改变BG1管的偏置电流,所以振荡器的调试十分简单和方便。电路中的D7是BG1管be结的保护二极管。

最新回答
动人的帅哥
调皮的糖豆
2025-05-17 18:01:05

超声波加湿设备采用先进的集成式机芯;一体模块式设计;稳定的双水位自动控制,有效的提高了设备的雾化加湿性能,使雾化颗粒均匀在5微米左右,使单位加湿量的能耗指标降至最低。

采用高频震荡(震荡频率为17MHz,超过人的听觉范围),通过雾化片的高频谐振,将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾。

一是加湿量。这是加湿器最重要的参数,有些企业为迎合消费者追求大加湿量的心理,随意标大加湿量,所以标准严格规定加湿量不应低于产品额定加湿量的标称值。

二是加湿效率。指加湿器实际加湿量和输入功率的比值,反应了单位功耗能够产生多少加湿量,是衡量加湿器性能优劣的一个重要指标。为了指导消费者购买节能环保的产品、促进各企业开发更加高效的产品,标准将该指标分为A、B、C、D四个等级。

三是噪声。考虑到加湿器可能在卧室中使用,如果噪声过大将会对消费者产生一定的影响,所以标准对噪声指标进行了严格的限制。

四是蒸发芯(器)使用寿命。对于直接蒸发式加湿器,蒸发芯(器)是对性能影响最大的部件。随着加湿器的不断使用,蒸发芯(器)的效率会不断降低,加湿量也随之不断下降。标准规定当加湿器的加湿量降低至初始加湿量的50%时,视为蒸发芯失效。对于可更换的蒸发芯(器),其使用寿命应不小于1000小时。

五是针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能,为了防止某些产品明明不具有此功能,或此功能不能起到相应的效果,而通过虚假宣传的手段来误导消费者,标准对这些辅助功能也提出了具体的要求:对于软水器,标准规定经软水器软化后,水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前,软化的总水量也不应少于100L。对于湿度显示,规定在相对湿度为30%~70%的范围内,其湿度显示的误差应在±10%以内,以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定,由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响,所以加湿器应该具有水位保护功能,以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态。

文静的大侠
传统的眼睛
2025-05-17 18:01:05
超声波传感器的工作原理:
超声波传感器由发送传感器(或称波发送器)、接收传感器(或称波接收器)、控制部分与电源部分组成。发送器传感器由发送器与使用直径为15mm左右的陶瓷振子换能器组成,换能器作用是将陶瓷振子的电振动能量转换成超能量并向空中辐射;而接收传感器由陶瓷振子换能器与放大电路组成,换能器接收波产生机械振动,将其变换成电能量,作为传感器接收器的输出,从而对发送的超进行检测而实际使用中,用作发送传感器的陶瓷振子也可以用作接收器传感器社的陶瓷振子。控制部分主要对发送器发出的脉冲链频率、占空比及稀疏调制和计数及探测距离等进行控制。
简介:
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好,能够成为射线而定向传播等特点。超声波传感器可以对集装箱状态进行探测,可以应用于食品加工厂,实现塑料包装检测的闭环控制系统。超声波传感器对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。
主要应用:
超声波传感技术应用在生产实践的不同方面,而医学应用是其最主要的应用之一,下面以医学为例子说明超声波传感技术的应用。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中不可缺少的诊断方法。超声波诊断的优点是:对受检者无痛苦、无损害、方法简便、显像清晰、诊断的准确率高等。因而推广容易,受到医务工作者和患者的欢迎。超声波诊断可以基于不同的医学原理,我们来看看其中有代表性的一种所谓的A型方法。这个方法是利用超声波的反射。当超声波在人体组织中传播遇到两层声阻抗不同的介质界面时,在该界面就产生反射回声。每遇到一个反射面时,回声在示波器的屏幕上显示出来,而两个界面的阻抗差值也决定了回声的振幅的高低。
在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和超声波测厚两种。过去,许多技术因为无法探测到物体组织内部而受到阻碍,超声波传感技术的出现改变了这种状况。当然更多的超声波传感器是固定地安装在不同的装置上,“悄无声息”地探测人们所需要的信号。在未来的应用中,超声波将与信息技术、新材料技术结合起来,将出现更多的智能化、高灵敏度的超声波传感器。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
超声波距离传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。