A. 急求普通电饭煲接线图
那根黄色的是从插座中间来的,是接外壳的,也就是接地,白色的接保温加热板的,就是上面只有一根线的小板,火柴盒大小的就是。不过你的坏了,买一块来接到原来的地方就可以了,当然拆了就没有保温功能了
B. 电饭锅工作原理的简化电路图
普通电饭锅主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杯开关、限流开关丶限流电阻、指示灯、插座等组成。
如图②所示,是电饭锅电路图。其中k1为磁钢式限温开关,k2为双金属片保温开关,R为电热盘中管状电热元件,T为热溶式超温保护器,R1.R2为限流电阻,L1为煮饭指示红色氖灯,L2为保温指示黄色氖灯。电饭锅的奇异功能,就在于K1、K2两个开关的妙用。
插头插入电路,闭合K1之前,你会看到红黄两指示灯交替发光。内锅温度较低,双金属片开关K2自动接通,L2支路被短路,黄灯L2不亮,红灯亮,且R发热。当内锅温度达到70一80℃时,k2自动断开,由于R《《R1,L1支路被R短路,红灯L1熄灭,L2支路与R串联,黄灯发亮。
由于R2阻值很大,所以,流经L2、R2、R、T回路的电流很小,R消耗的电能很少,内锅温度降低。当温度低于70℃时,K2再自行接通。如此循环,内锅温度保持在70一80℃之间,饭煮不熟。
用手按一下磁钢式限温开关k1,此时L2支路被短路,黄灯L2不亮,L1支路与R并联,红灯L1亮且R持续发热。当内锅温度达到100℃时,内锅中的水汽化完。饭煮熟后,K1自动跳开,如同K2自动跳开一样的道理,进行上一段分析中的循环,米饭温度保持在70一80℃范围。一旦磁钢式限温开关K1失灵,内锅温度过高时,热溶式超温保护器T将发挥作用,使电路断开
C. 求电饭锅电路控制设计原理图
如图。LAMP1是煮抄饭灯,LAMP2是保袭温灯(这儿用了普通灯泡的符号,实际是串电阻的氖灯或LED)。r是电热盘,K1,K2分别为磁钢触点和保温触点。你所说有个1N5408,它与灯没关系,应该是褒粥时串入降功率,烧饭时用K短接。
烧饭或保温加热时,K1或K2接通,LAMP1亮,而LAMP2被短路而不亮。保温不加热时,K1和K2都断开,由于LAMP2的内阻比r大得多,几乎全部电压降在LAMP2上,它亮了,而LAMP1得不到足够的电压,不亮。
D. 【电饭锅电路图】电饭锅工作原理及注意事项
电饭锅其实就是我们日常中所用的电饭锅,电饭锅不仅可以煮饭,还可以炖汤或者煮粥,非常方便,大大减少了煮饭时间。基本上现在每家每户都有的家电之一,电饭锅具有安全、方便、且具有保温性能,深受大家欢迎。不知道大家知道电饭锅的工作原理吗?有无看过电饭锅电路图呢?在使用过程中又有哪些注意事项呢?今天就让小编跟大家一起来学习下电饭锅的相关资讯。
电饭锅的工作原理:
开始煮饭时,用手压下开关按钮,永磁体与感温磁体相吸,手松开后,按钮不再恢复到图示状态,则触点接通,电热板通电加热,水沸腾后,由于锅内保持100℃不变,故感温磁体仍与永磁体相吸,继续加热,直到饭熟后,水分被大米吸收,锅底温度升高,当温度升至“居里点103℃”时,感温磁体失去铁磁性,在弹簧作用下,永磁体被弹开,触点分离,切断电源,从而停止加热.
如果用电饭锅烧水,在水沸腾后因为水温保持在100℃,故不能自动断电,只有水烧干后,温度升高到103℃,才能自动断电.
电饭锅电路图:
注意事项
1、忌将电饭锅的电源插头接在灯头或台灯的分电插座上。因为一般台灯的电线较细,载流量小,并且容易老化,或遇热溶化。而电饭锅的功率较大,电流也大,会使灯线发热,线皮融化,造成触电或起火等事故。
2、忌磕碰。电饭锅内胆受碰后易变形,内胆变形后底部与电热板就不能很好吻合,煮饭时受热不均,易煮出夹生饭来,所以在使用时应轻拿轻放。
3、内锅外壳及电热盘切忌浸水,电器元件装在锅体内下部,只能在切断电源后用干布抹净,内锅经洗涤后,须用布将锅底的水分擦干。
4、忌用电饭锅煮太酸或太咸的食物.因为电饭锅内胆是铝制品,用它煮太酸太咸的食品会使内胆受到侵蚀而易损坏.另外,煮饭、炖肉时应有人看守,以防粥水外溢流入电器内,损坏电器元件.
5、盛饭、盛汤的时候忌在没有拔出电源的情况下使用金属质地的汤勺,要用塑料或者木制竹制的勺子来盛,并且使用前应尽量先拔除电源。洗内胆的时候一定要用抹布,要是内胆黏着锅巴什么的,用水浸了之后就很容易洗。
6、切勿用其它器皿替代内锅放在电热盘上加热。
7、不要随意拆卸电饭锅的电器部件,以免影响电饭锅的性能和使用效果。
8、应经常检查电源插座和电源线是否有破损,以防漏电发生事故。
以上就是今天小编跟大家分享的相关资讯了,希望对大家有所帮助,除此以外,如果是刚开始使用电饭锅,一定要认真看上面的注意事项哦,以免发生不必要的危险,现在的年轻人为了让父母做饭方便些,都会给父母买台电饭锅,但是买了以后教会父母如何安全使用才是最重要的哦。在这里小编跟大家分享个小妙招,如果想用电饭锅煮出香喷喷的米饭,可以将米洗干净以后在清水中浸泡15分钟左右,接着再放在电饭锅中煮,不但可以减少煮饭时间,煮出来的米饭特别软、特别香,不信可以试试看哦。
E. 普通电饭锅的电路图
F. 电工高手来看一张简单电路图!!!!!!!!!!!!
这么简单的问题,没人说的正确,忍不住解释一下:
正解:
正常时,图中两个灯不会同时亮。
原理:
煮饭状态:按下限温器开关,220V加在发热盘上,煮饭灯亮起。限温器开关短路保温灯,故保温灯灭。
保温状态初:当饭煮熟(大于100°C后)限温器到达居里温度,失去磁性,限温器开关弹起,限温器断开。注意!!!:此时温控器开关在约60°C前是闭合的,超过60°C之后是断开的,所以饭刚煮熟时,此时温控器开关必然是断开的。就是说,这时两个开关都是断开的,此时发热盘的电阻(几十Ω)和保温灯串联,发热盘两端电压几乎为0,电压加在保温灯上,故此时保温灯亮,煮饭灯灭。
保温状态末:随着饭温度的下降,当低于60°C,温控器开关再次连通,回到加热状态,这时煮饭灯会再次亮起,保温灯熄灭。当温度提高几度后,温控器开关再次断开,如此循环,保持在60°C左右。结果是这两个灯轮流着亮灭。
总之正常情况下,两个灯不会同时亮,故障情况下,一般也不会同时亮,就算发热盘坏了,也不会同时亮,此时温度不够,温控器会处于连通状态,只有煮饭灯会亮起。
G. 普通电饭煲如何接线
普通电饭煲如何接线?
普通电饭煲接线如下图:
H. 我是多年修家电的,这个电饭锅电路图我真的没看懂
此图正确。原理:插上电源,电饭锅处于如图所示工作(保温)状态。此时电路分成两路,一路指示,一路保温。
保温指示电路:很简单:电流流经微动开关上触点与保温灯及电阻构成回路,从而点亮保温灯,显示电路处于保温状态。
保温工作电路:电流流经温控器、转换开关上触点,经小功率电热管、二极管、大功率电热管构成回路。因为电路中串入了小功率电热管、二极管,所以大功率电热管处于低功率工作状态,实质就是只能起到保温作用。
下面分析电饭锅的工作(煮饭)状态的电路原理:当按下“开始”(煮饭)键后,微动开关和转换开关的触点分别向下并接通电路,温度开关也同时接通,此时,电流流经温控器、转换开关下触点与大功率发热管构成回路而工作,开始煮饭。同时,因为温度开关处于接通状态,实际是短路了小功率电热管和二极管,从而使大功率电热管处于全功率工作(煮饭)状态。
煮饭指示电路:因为微动开关触点向下,电流经煮饭灯、电阻保温灯及电阻构成回路,而此时原保温指示灯电路因为串入了煮饭灯及电阻,故电流减小不能点亮。所以只有煮饭灯被点亮,显示煮饭状态。
当电饭锅中的水分蒸发到一定程度(煮饭完成)后,温控器触点断开,微动开关和转换开关也跳开,其触点又处于图上所示位置,于是电路开始处于(相对于发热管而言的)断电保温状态。当锅内温度下降到一定程度时,温控器触点接通,保温电路开始工作。原理同上,不再赘述。
I. 电饭锅内部接线图
普通电饭锅接线实物图如下:
电饭锅内部接线方法步骤:
1、电源保专险接发热盘属一端,电源入线接开关一端。
2、开关另一锅接发热盘另一端,恒温器两端分别接开关两端。
3、加热共端接发然盘温度保险管,加热灯另一端接发热盘另一端。
4、保温灯另一端接开关另一电源另一端,自己家的按照这个接好就可以用了。
J. 电饭锅原理电路图
普通电饭煲主要结构由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。
发热盘:
是电饭煲的主要发热元件。是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在它上面,取下内锅就可以看见。
限温器:
又叫磁钢。它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。煮饭时,按下煮饭开关时,靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通,当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103摄氏度时,磁环的吸力小于其上的弹簧的弹力,限温器被弹簧顶下,带动杠杆开关,切断电源。
保温开关:
又称恒温器。它是由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点、一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度升高,由于构成双金属片的两片金属片的热伸缩率不同,结果使双金属片向上弯曲。当温度达到80摄氏度以上时,在向上弯曲的双金属片推动下,弹簧片带动常开与常闭触点进行转换,从而切断发热管的电源,停止加热。当锅内温度下降到80摄氏度以下时,双金属片逐渐冷却复原,常开与常闭触点再次转换,接通发热管电源,进行加热。如此反复,即达到保温效果。
杠杆开关:
开关完全是机械结构,有一个常开触点。煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,同时给加热指示灯供电使之点亮。饭好时,限温器弹下,带动杠杆开关,使触点断开。此后发热管仅受保温开关控制。
限流电阻:
外观金黄色或白色为多,大小象3W电阻,按在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。常用的限流电阻为185C、5A或10A(根据电饭煲功率而定)。限流电阻是保护发热管的关键元件,不能用导线代替。