一、发条机械式定时器的识别与检测
发条机械式定时器主要应用在普通洗衣机、消毒柜、饮水机等小家电内。常见的发条机械式定时器的实物外形如下图所示。
1.发条机械式定时器的构成与工作原理
发条机械式定时器由发条、主轴、凸轮等构成,如下图所示。发条是该定时器的动力源,它由0.3~0.5mm的不锈钢钢条经特殊工艺制作而成。它的一端固定在主轴上,另一端与齿轮连接。用手旋转定时器上的旋钮使发条卷紧,待松手后卷紧的发条就转换为机械能驱动齿轮转动。而齿轮转动后,就会驱动凸轮运转。当凸轮的圆弧部位与触点的簧片接触时,上面的簧片受力向下弯曲,使触点闭合,接通负载的电源;当凸轮的缺口部位对准触点簧片时,上面的簧片向上弹起,使触点分离,切断负载的电源,实现定时控制。
2.发条机械式定时器的检测
如下图所示,旋转定时器上的旋钮后,用数字型万用表的二极管挡测量触点端子的电阻,数值应交替为0 和无穷大。若数值始终为0,说明触点粘连;若数值始终为无穷大,说明定时器的触点不能吸合。
提示:上图中测试的是洗衣机的洗涤定时器,而其他产品中应用的定时器在进入定时状态后,其触点大多是始终接通的。
二、电动机驱动机械式定时器的识别与检测
电动机驱动机械式定时器应用在洗衣机、微波炉、洗碗机、电冰箱的化霜电路上。常见的电动机驱动机械式定时器的实物外形如下图所示。
1.电动机驱动机械式定时器的构成与工作原理图
下图所示为电冰箱化霜采用的电动机驱动机械式定时器的构成示意图,它由电动机、齿轮、凸轮、触点等构成。化霜定时器内的开关不仅串联在压缩机供电回路中,而且还控制化霜供电电路。化霜定时器通电后,它内部的电动机旋转,带动齿轮转动,进而带动凸轮做间歇运动,每隔8h 凸轮使开关接通一次,接通化霜加热器的供电电路,它开始发热,对蒸发器进行化霜。接通化霜供电电路时,切断压缩机的供电回路,使压缩机停止工作,其余时间接通压缩机供电回路。
2.电动机驱动机械式定时器的检测
用户评论
这个文章讲得很清楚!我之前也遇到过定时器件的问题,现在终于明白是怎么工作的了!感谢博主分享这种深入浅出的分析。
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定时器的应用真广泛啊!从简单的电子钟到复杂的工业控制系统,都有它的身影。希望能看到更多关于不同类型定时器的讲解,比如延时器、计数器等等。
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检测方法真是挺有意思的,可以看出作者对这方面积累了相当丰富的经验。希望以后有机会跟博主交流交流,学习学习你的见解!
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我也用过很多种定时器件,但以前一直觉得它们的原理很复杂,看不透是个什么意思呢?这篇文解释得很清晰,让我一下子就明白了,真是受益匪浅!
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我觉得这个文章偏学术了点,对于没有电路基础的读者来说,可能会比较难理解。希望以后可以加入一些具体的实例和应用场景,更容易让人理解定时器件的工作原理。
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这篇文章让我重新认识到了定时器件的作用重大呀!从我们生活中常见的电子产品到工业生产中的关键设备,都需要依赖于各种不同的定时器件。
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关于检测方法的描述很有细节,能感觉出作者对实践操作相当熟悉,建议在文中加入一些图片或者电路图,能更直观地展示各个环节的操作过程。
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定时器真是一个小小的电子元件,却蕴含着如此精妙的原理!我觉得这篇博文写的太好了,深入浅出的讲解让人受益匪浅。
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我一直以为定时器件很简单,没想到它居然有这么多的应用场景和检测方法!
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说实话,我以前不太关心定时器的原理,觉得只要能用就好就行了,看完这篇文章以后,我终于对它的工作机制有了更深入的了解。
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这篇文章对定时器件的构成原理与检测进行了详细的分析,非常专业!感谢作者分享这种宝贵的知识!
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我觉得这个文章虽然内容很丰富,但是组织结构有点混乱,建议在文中加入一些连接性的内容,让读者更容易理解整个流程。
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对于一个机械维修的菜鸟来说,这篇博文确实有很多专业术语让我望而却步。希望以后可以加入一些通俗易懂的说明,更方便新手理解。
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文章写的很客观,没有主观臆测,只纯粹地介绍了定时器件的原理和检测方法,值得点赞!
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这篇博文给了我很多启发!虽然我是学计算机专业的,但对于不同的电子元件我还是比较感兴趣。以后有机会我会多学习一些相关的知识!
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希望能看到文章针对不同类型的定时器进行更具体的讲解,比如晶振计时器、555定时器等等,这样会更加实用!
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这个文章的标题有点长,建议简化一下,更容易让人想要点击阅读。
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