电脑电饭锅因其保温性能好、功能齐全,使用方便,备受用户欢迎。
电路如闰1-22所示。其工作原理是利
用锅底温控器随锅底温度传感器的阻值变
化来控制VT1的基极电压变化,实现控制
VT1的导通与截止.驱动继电器K吸合与
释放,再通过继电器触点给加热器通断
电,完成煮饭的全过程。
RA、RB共同决定VTI的基极电压。
当RB的值确定后,再确定VT1基极为
0. 7V时RA的值。
RA值确定方法为:用与RB等值的
固定电阻接在VTI的基极上,再用一只
iokti的可调电阻接在RA位置上,开始
可调电阻调在4k0位置。通电后,VT1基极应为O,8V,然后将可调电阻逐步调大,当基极电压降到
0. 7V时停止调整,记下可调电阻阻值,这个阻值就是应选的RA值(三角牌为5.6kCl,美的世纪星为
4. 7k0)。 :
RA值选定后,以固定电阻替换接好,将温度传感器按图接好,开始焖饭试验。在焖饭加热和沸腾过
程中,煮饭灯亮,VT1基极电压为0.8v,大约25min后,因锅底温度不断升高、温控器阻值不断变小。
当温控器阻值降至lkfl时,VT1的基极电压降到0.7V,VT1截止,继电器释放、加热器断电,煮饭灯灭、
保温灯亮;当饭温下降后,rn基极电压升高,VT1又导通,继电器吸合又加热,周而复始进行保温。根
据饭熟后的质量(不生不糊)适当调整RA(饭糊,RA调大;饭生,RA调小)。
电子电路资源推荐
- STM32F407最小系统资料 包括原理图和PCB
来源:下载中心
- 中大功率开关变换器(原书第2版)
来源:下载中心
- 电机学
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:02
- 功率放大器
- 设计功率放大器怎么选择什么类型的晶体管? 功率放大器 选择能够满足你的功率放大器要求的晶体管。 标题有笼统了。一般可根据电流、电压、负载……决定。 那要看是什么功率放大器,电路类型如何,功率多大等等,没有这些因素,楼主的问题就毫无意义。比如设计100W的甲乙类高保真音频功放的功
- yangsqiaos模拟电子
- SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
- 背景 轴承是支撑制造业发展必不可少的 关节 ,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 测量需求 圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱滚子等部分组成,通过滚子在轴承滚道的运动完成对应工作。 测量需
- szzhongtu5测试/测量
- 基于MQTT消息通讯的IoT入门实例:实现Wi-Fi远程温湿度采集、控制及网络时钟
- 1.设计名称 基于MQTT消息通讯的IoT入门实例:GD32E231+ESP8266实现Wi-Fi远程温湿度采集、控制及网络时钟 2.作品照片 3.作品简介 本方案基于GD32E231 Cortex-M23内核的MC
- xld0932GD32 MCU
- 汽车气囊注意事项
- 在装备有安全气囊的车辆,如果不按正确工序操作,可能使气囊在维修中意外张开,导致严重事故。 1、 气囊故障症状难于确定,所以故障码就成为故障排除分析中最重要的信号来源。进行故障排除分析时,一定要先读故障码,然后才能断开电瓶。 2、 点火开关处于LOCK位置,电瓶负极脱开后的90秒
- aabbcc汽车电子
- 请教:我在EVC里开发应用程序,如何对BMP图片进行缩放
- 我的项目换了个大的LCD屏,由原来的480*272换成720*480的 屏的驱动已经OK,WINCE的界面能够自动缩放成符合720*480的屏大小,但是我用EVC写的应用程序界面还是480*272的,我想不改界面图片,让它缩放成720*480的,用GetDeviceCaps (R
- unicorn06嵌入式系统
- 嵌入式ARM-LINUX项目学习活动
- 怎么样学习嵌入式? 嵌入式是一门实践性很强的学科,想学习嵌入式的都看过不少关于ARM 或LINUX方面的书,可是还是觉得自已没有入门,也不知道怎么样动手做一些东西。这些书介绍的都是零零散散的,我们有不少人不能综合起这些知识。导致在学习过程中受挫,在俳徊,在迷茫。其实,通过实际项目
- zhiha258Linux与安卓
- 动画版演示处理器是如何制造的,展示沙子变芯片的艺术~
- 现在流行拆充电器,我也秀一个看看
- 高速信号系统性研究——铜厚、线宽、铜箔粗糙度的影响
- Altera SoC开发关键点梳理
- proteus ARES 画PCB视频教程
- 控制类滴请进~~~~~
- Vllink Basic2 高速无线调试器开箱与初次使用教程
- 单片机C语言教程(四)
- 晒WEBENCH设计的过程+TMS470R
- 想用个TI 的好片子也不容易啊
- 自己更换sony z1 内置电池
- 原理图——这个地方的推挽电路可以省略吗?
- 封贴
- PCB焊盘设计标准
- CPLD程序烧写问题
- 超低功耗的STM32L432测评开始啦~仅有5块,感兴趣的赶紧来申请吧!
- 洞洞板搭建2408点阵时钟
- 开关电源的功率因数低是为什么
- 供应全系列PIC单片机
- 《CMake构建实战》CMake 构建目标和属性
- LTC3784 的典型应用 - 60V 多相同步升压控制器
- DC495B,具有 LTC4006EGN-6、8.4V/2A 锂离子电池充电器的演示板,DCIN = 15-20V @ 2A,BAT OUT = 8.4V @ 2A
- LTC2293IUP 演示板,DeMUX 双路 ADC,+3.0V,65Msps 12 位 1MHz
- DC2183A-A,具有 LTC2107 16 位、210Msps 高性能 ADC 和 DDR LVDS 输出的演示板
- 1.24 至 15V DC 至 DC 单输出便携式电源
- 使用 Analog Devices 的 LT1301 的参考设计
- LM199 用于标准电池更换的精密电压基准的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45475 的参考设计
- 具有大接地回路电压的 LTC2862AHDD-1 RS485 链路的典型应用
- LT1579CS8 5V 双电池备用稳压器电源的典型应用电路