[其他]数字式制冷设备自动控制器无效

专利信息
申请号: 87209962 申请日: 1987-07-11
公开(公告)号: CN87209962U 公开(公告)日: 1988-08-10
发明(设计)人: 邹祥瑞;田桂英 申请(专利权)人: 邹祥瑞
主分类号: F25D29/00 分类号: F25D29/00;F25D21/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 天津市*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 数字式 制冷 设备 自动 控制器
【说明书】:

实用新型涉及一种制冷设备自动控制器,特别是一种能够自动显示温度,自动控制温度、自动除霜和自动保安的控制器。

目前制冷设备一般采用蒸气压力式温度控制器进行温度控制,由于于其结构所致,而存在测量滞后大、动作迟缓,控制精度低以及没有温度显示等问题。另外制冷设备中的化霜装置一般为人工或半自动化霜器,都需要人参与控制,在化霜结束后,蒸发器立即制冷,热胀冷缩急剧,对蒸发器影响较大。在冷冻室内温度升高或发生故障也无显示或反应,而且也没有瞬时断电保安装置。

本实用新型的目的是为了提供能够自动显示温度、自动控制温度自动除霜和自动瞬时断电保安的制冷设备控制器。

本实用新型是由一个壳体和控制电路组成的。控制电路装在壳体内的印刷电路板上,在壳体面板上部左方装有数字显示屏(20),在其右方装有电源指示灯(21)、制冷指示灯(22),化霜指示灯(23)、准备工作指示灯(24)、测量设定开关(25)及冷藏、冷冻选择开关(29),在数字显示屏(20)的下方装有温度设定电位器(27)和化霜终止控制电位器(28)如图四所示;控制电路包括温度测量数字显示电路(1)、温度控制电路(2)、定时化霜电路(3)及瞬时断电保安电路(4)如图一所示其工作原理是:温度测量数字电路(1)中的热敏电阻Rt或Rt2将制冷设备冷藏箱或冷冻箱温度检测出,并经过放大器放大变为电压信号用数字电压表显示出。同时该信号还送入温度控制电路(2)。温度控制电路(2)将被测信号与设定信号进行比较,并根据差值方向去控制制冷压缩机的启停。累积式化霜电路(3)对压缩机工作时间进行累积,当达到预定的时间后,停止压缩机工作,开启化霜器进行自动除霜。化霜结束信号由累积化霜器(3)中的热敏电阻进行检测。化霜结束后,瞬间断电保护电路先工作,待越过瞬时保护时间后,温度控制电路(2)又可根据温度变化对压缩机进行控制        无论压缩机工作与否,若出现断电故障待回复通电后,瞬间保护电路都优先工作,待越过瞬间保护时间后,电路才能进入正常的控制状态。

以上电路(1)、(2)、(3)、(4)的连接方式如图二、图三所示。

温度测量数字显示电路(1)的输出端IC212脚与温度控制电路(2)中电阻R10的一端相接,温度控制电路(2)的输出端IC210脚与累积式定时化霜电路(3)的IC34069,5脚相接,累积式定时化霜电路(3)的输出端IC7555,3脚与瞬时断电保安电路(4)的IC34069,13脚相接,瞬时断电保安电路(4)的IC14011,8脚与温度控制电路(2)的IC14011,2脚相接。

下面结合控制电路图三说明一下电路(1)、(2)、(3)、(4)的具体结构及连接特征。

温度测量数字显示电路(1)由电阻Rt,测量桥路(5)、数字显示电路(6)及其一个线性化器的测量线性化放大器(7)组成。其连接特征是测量桥路的电阻R1与R2的相连端与电阻Rt相连,测量桥路(5)的地端与电阻Rt1的另一端相连,测量桥路(5)的电阻R3与R4相连端和电阻R5相连接,测量线性化放大器(7)的IC2uA747,2脚与数字显示电路(6)的电阻R10与R6相连接。

温度控制电路(2)由功率放大器(8)、压缩机控制门电路(9)、滞后温度比较控制器(10)及温度设定电路(11)组成。其连接特征是滞后温度比较器(10)的IC34069,6脚与压缩机控制门电路(9)的IC14011,1、4脚相连接,压缩机控制门电路(9)的IC14011,3脚与功率放大器(8)的电阻R18及发光二极管D1相连端连接,温度设定电路(11)的电位器W3中心端与滞后温度比较控制器(10)的电阻R14相连接。

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