教你识读典型饮水机电路图 饮水机电路图


教你识读典型饮水机电路图 饮水机电路图

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饮水机电路图(教你读懂典型饮水机电路图)
普通单热饮水机图4-26显示了安吉尔YR-5-X机械控制单热饮水机的电路 。电路的核心元件是加热器、开关和温控器,辅助元件是指示灯、熔丝管和电阻 。
图4-26安吉尔YR-5-X机械控制单加热饮水机电路
1.加热电路
【教你识读典型饮水机电路图 饮水机电路图】插上电源线,按下开关后,220V市电电压通过FU1、ST1、加热器、ST2、FU2形成回路,给加热器供电,使其开始加热 。另一方面,通过R2限流和VD3半波整流,双色指示灯VD2中的红色LED点亮,表示机器处于加热状态 。随着持续加热,水箱中的水温逐渐升高 。当温度达到89℃时,ST1触点断开,加热器断电,停止加热 。但市电电压通过R1、VD1、VD2、加热器、ST2组成的回路使VD2中的黄色LED发光,说明机器处于保温状态 。当水温下降到一定值时,ST1的双金属片复位,触点闭合,再次接通电源 。这样水箱里的热水始终保持一定的温度 。
2.过热保护电路
加热电路的核心部件是过热保护器ST2 。当水箱无水或温控器异常,导致水箱温度超过97℃时,水箱表面的ST2断开,切断加热器的供电电路,加热器停止加热,从而防止加热器烧坏或产生其他故障,实现过热保护 。
普通冷热饮水机电路以安吉尔JD-26T冷热饮水机电路为例,介绍了这类饮水机电路的图形识别方法 。电路包括加热控制和冷却控制,如图4-27所示 。
给个提示
这款饮水机的加热电路和普通饮水机一样,下面只介绍制冷电路的图纸识别方法 。
图4-27安吉尔JD-21T冷热饮水机电路
1.电源电路
制冷开关S2接通后,220V市电电压通过S2和保险丝FU2输入,然后由电源变压器T降压,从次级绕组输出12V和6V交流电压 。其中6V交流电压由VD4和VD5全波整流,通过C2滤波产生约6V DC电压供给PN 。12V交流电压由VD2和VD3全波整流,C1滤波器产生约12.5V的d C电压 。该电压不仅施加于FET VT的S极,还通过R2限流、C3滤波和VD8稳压产生9.1V电压 。该电压不仅施加在LM393N(IC)的④脚为其供电,还通过R3和R4采样产生4.5V采样电压,为IC的同相输入端③和⑤脚提供参考电压 。
2.制冷回路
当冷水箱水温超过15℃时,温度传感器RT的阻值较小,R5和RT采样的9V电压经LM393N中的比较器比较后低于4.5V,其①和⑦引脚输出高电平电压 。电压通过R8限流使FET VT导通,在半导体制冷芯片PN两端施加约12.5 V的第一电压,使其进入强制制冷状态,开始冷却冷水箱,使水温逐渐下降 。第二路给风扇电机M供电,使其运转,为PN散热;第三路,VD9降压和R4限流使LED1发光,表示机器工作在冷却状态 。当冷水箱水温下降到7℃时,RT的电阻值增大到设定值,供给IC的②脚的电压超过4.5V,导致IC的①脚输出低电平电压,VT因G极无电压输入而截止 。VT切断后,C2两端6V电压为PN和电机M供电,既使PN工作在弱冷状态,又使M低速运行,继续为PN散热 。同时由于VD9截止,LED1熄灭,说明机器进入保温状态 。
电脑控制饮水机电路下面以家乐仕电脑饮水机为例,介绍电脑饮水机的电路图识别方法 。机电路由电源电路、微处理器电路、加热电路及其电源电路组成,如图4-28所示 。
1.电源电路
通电后,220V市电经R1限压,CV1降压,D1 ~ D4桥整流,C1和C5滤波,VD5稳压,产生12V DC电压 。第一路电压给继电器JZ1的线圈供电;第二路电路不仅加在调整管BG1的C极,还通过R4调节产生5.6V参考电压,使BG1的E极输出5V电压 。5V不仅为微处理器、蜂鸣器等供电 。,还通过R17限流使电源指示灯LED-P发光,表示电源电路已经工作 。
2.微处理器电路
微处理器电路主要由微处理器IC1(CF745-04/P)及其外围器件组成 。
(1)CPU工作状态电路
插上饮水机的电源线 。电源电路工作后,其输出的5V电压经C2和C6滤波后,加到微处理器IC1(CF745-04/P)的电源端子④和第14脚,为其供电 。IC1通电后,其内部振荡器和连接到引脚15和16的晶体振荡器XT1振荡产生一个4MHz时钟信号 。经过分频后,这个信号协调各部分的工作,并作为IC1输出各种控制信号的参考脉冲源 。IC1接收电源并产生时钟信号后,其内部复位电路复位存储器、寄存器等电路 。复位后,IC1开始工作 。
(2)蜂鸣器电路
本机的蜂鸣器电路由蜂鸣器BE1、BG3、微处理器IC1等组成 。
图4-28佳乐士电脑饮水机电路
每次操作时,微处理器IC1信息资源网的13脚输出的蜂鸣器驱动信号被R8限流,被BG3反相放大,驱动蜂鸣器BE1发声,提醒用户饮水机收到操作信号,此控制有效 。


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