推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 23:47
电热水壶里的热敏电阻
在日常生活当中,水是不可缺少的,人每天都要喝水,电热水壶这个家电更是必备之物,大家都用过电热水壶,电热水壶你只需要往里面倒水然后按下开关就好了,水烧好后电热水壶会自动弹跳开关,不需要有人在旁边盯着,这样的设计大大方便了我们的生活,想想以前电热水壶没出来的时候我们都是用煤气烧热水喝,用煤气烧热水必须有人在旁边盯着,不然里面的水很容易烧干。水烧干了不要紧,就怕引起火灾。 为什么电热水壶水烧开后会自动弹跳不需要有人看管?关键就在电容器—热敏电阻身上。热敏电阻是线性元件的一类,是由特殊材料半导体制成的电阻,特点是对温度比较灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化,因此称为热敏电阻(thermistor),文字符号:“RT”或“R”。热敏电
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如何利用PLC对电热水壶做加热控制
一、案例任务控制要求描述 电热水壶在日常生活中随处可见,但生活中的热水壶只能烧开一次,如果长时间不饮用就会变凉。为了解决这个问题,在本次案例中引用了PLC做加热控制。 控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。 所需硬件:热电阻(Pt100),温度变送器,PLC(FX5U-32MT/ES),固态继电器,加热棒。如图1-1所示。 图 1-1 热水壶加热系统 二、相关基础知识 任务中的案例基于三菱FX5U系列PLC的应用案例,在学习本案例前请先自评下是否具备以下基础,若对相关的基础知识
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电热水壶用热敏电阻和不用热敏电阻的区别
热敏电阻是一种常见的半导体电子元件,从热敏电阻的名字上来看热敏电阻的阻值与温度有关,随着温度的变化,热敏电阻的阻值也跟着一起变化。 在温度范围内,由于温度变化不同,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。温度升高,PTC热敏电阻阻值变大,而NTC热敏电阻阻值变小。 热敏电阻的优势在于对温度的灵敏度高,可以探测极小温度变化;反应迅速,适合用于特定快速测量场合;制作成本低,可以大批量生产,因此适合用在温度测量,温度补偿等场合,比如电子医疗温度计,消费电子温度探测、电热水壶、空调、冰箱等。 并不是所有电子产品都需要使用热敏电阻,比如在一些低成本、
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电热水壶是如何进行工作的
相信很多人家里都有电热水壶 用这种电热水壶烧开水 不用在旁边看着 水开后就能自动断电 使用起来十分方便 今天我们就来了解一下它的工作原理 一般电热水壶的结构是这样的 可以看到 其实电热水壶的电路是比较简单的 发热盘是固定到热水壶上的 发热盘里面其实就是发热电阻丝 通电就能加热 一般只要发热盘不坏 其它器件损坏导致的故障一般都可以维修 蒸汽 开关 一般是长这样的 当我们按下蒸汽开关电路开始接通发热盘发热 指示灯 亮水会慢慢被加热蒸汽开关内部有一个蝶形双金属片当热水壶内的水沸腾时会产生大约100℃的蒸汽蒸汽会通过管道熏到蒸汽开关蒸汽开关的蝶形双金属片就会受热发生变形从而切断 电源 停止加热 防干烧开关也叫温控器 防
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HT46R47在电热水壶中的应用
前言:
目前,单片机在家电,工业生产等领域的应用非常广泛,为了适应不同产品对单片机的不同要求,半导体生产厂家生产出了各种规格的单片机。HT46R47是盛群公司生产的一种精简型单片机,它以其价格低、工作电压范围宽、抗干扰能力强等特点获得了广泛的应用。本文介绍了一种以HT46R47为控制芯片,对电热水壶工作进行控制的方法。经实际运行表明,该方案安全、可靠,完全能够满足实际需要。
1 HT46R47的特点说明
HT46R47是盛群公司生产的8位高性能精简指令集单片机,有DIP/SOP-18两种封装形式可供选择,专门为需要A/D转换的产品而设计,例如传感器信号输入。由于其功耗低,I/O口使用灵活,振荡类型可选择
[单片机]
Flash盘的FAT结构分析
Flash 盘的FAT 结构 Flash 硬盘与普通的磁头、柱面式介质不一样。在开发U 盘的过程中,使用Flash 作为存储介质。它有其特定的结构特点。 以16M 的三星K9F2808U0A-YCB0 Flash 为例,它有1024 个Block,每个Block 有32个Page,每个Page 有512+16=528 个字节。
Flash 的结构 Flash 的读写有其自身特点:1)必须以Page 为单位进行读写;2)写之前必须先擦除原 有内容;3)擦除操作必须对Block 进行,即一次至少擦除一个Block 的内容。 针对这种情况,将Flash 的一个Page 定为1 个扇区,将其2 个Block,64 个扇区定为 一个
[模拟电子]
无线充电器发热的原因
无线充电器作为现代科技设备的重要配件,已经逐渐成为智能手机和其他便携式电子设备的标准配置。然而,在使用过程中,许多用户发现无线充电器会发烫,这不仅引发了对安全性的疑虑,也促使我们深入探讨其背后的技术原理和发热原因。 随着无线充电技术的普及,越来越多的人开始体验到摆脱线缆束缚的便利性。然而,如同大多数电器设备一样,无线充电器在运行时也会产生热量,有时甚至会出现明显的发热现象。本文旨在揭示这一问题背后的科学原理及可能的解决方案。 无线充电的基本原理 无线充电器主要采用电磁感应或磁共振的方式传输电能。当无线充电底座启动后,内置的发送线圈通过高频交流电源驱动,产生变化的磁场。待充电设备上的接收线圈靠近该磁场时,由于电磁感应效应,会在接收线
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