הערכת חיישן הטמפרטורה באמצעות מולטימטר
כיום, מחמם מים חשמלי למשפחות של אנשים רגילים, הפך לאחד ממכשירי החשמל הביתיים העיקריים. חיישן הטמפרטורה של דוד המים הוא חיישן המדידה העיקרי כדי להשיג את המים הבינוני המחומם, נזק לחיישן הטמפרטורה, הוא אינו מסוגל לגשת במדויק ובזמן לטמפרטורת חימום המים הבינוני הנמדד, כך שמחמם המים החשמלי לא יכול במדויק לשלוט בטמפרטורה.
במחמם המים החשמלי עם חיישן הטמפרטורה בעיקר חיישן טמפרטורת תרמיסטור וחיישן טמפרטורת פלטינה RTD, הפלט שלהם לתרמוסטט המכשור המשני הם אותות התנגדות. אחד מחמם המים החשמלי משמש בדרך כלל מקדם טמפרטורה שלילי תרמיסטור של חיישן טמפרטורת תרמיסטור, ככל שהטמפרטורה עולה התנגדות הפלט שלו הופכת קטנה יותר. ותרמיסטור פלטינה ככל שהטמפרטורה עולה התנגדות הפלט שלו הופכת גדולה יותר.
מדידת מולטימטר תרמיסטור NTC טוב או רע
הנח את חיישן הטמפרטורה של דוד המים בטמפרטורת החדר. חבר את שני העטים של המולטימטר הדיגיטלי לשני הפינים של התרמיסטור, ומדוד את החסימה בפועל שלו. לאחר מכן השוואה בין הבלוק הממשי הנמדד לבין ערכי ההתנגדות הנומינליים, אם ערך ההתנגדות בפועל והפרש ערכי ההתנגדות הנומינלי ± 2 אוהם נחשב נורמלי. להיפך, התדרדרות ביצועי חיישן טמפרטורת התרמיסטור או אפילו נזק. יכול להיות גם זיהוי טמפרטורת תרמיסטור, חימום עם מצית, ההתנגדות של המולטימטר היא עם הטמפרטורה ולהיות קטנה יותר, מה שמצביע על כך שחיישן הטמפרטורה של התרמיסטור תקין, ההתנגדות לא השתנתה, מה שמצביע על כך שחיישן הטמפרטורה של התרמיסטור פגום.
מדוד את חיישן הטמפרטורה של תרמיסטור פלטינה בעזרת מולטימטר.
מכיוון לחיישן הטמפרטורה RTD פלטינה יש שלושה חוטי עופרת, כדי לגלות איזה אחד מהצבעים השונים, אחד העטים עם מולטימטר מחובר לחוסר תנועה. עט נוסף נפגע כדי לחבר את שני המוליכים הנוספים. ערך התנגדות נמדד בנפרד, אם שתי המדידות נמצאו לאחר ערך ההתנגדות של אינסוף או פחות מ-100 אוהם, מה שמצביע על כך שהפלטינה RTD נזק. אם שתי המדידות לאחר ערך ההתנגדות אינו זהה, כי קו הפיצוי RTD פלטינה או קו העופרת שלו יש בעיות. במקביל ניתן לתת לפלטינה RTD חימום ידני, אם ערך ההתנגדות לא משתנה שהפלטינה RTD פגומה. אם ערך ההתנגדות בפועל הנמדד וערך ההתנגדות הנומינלי של ההפרש גדול, מה שמצביע על כך שהביצועים של פלטינה RTD בהידרדרות.
לכן, תנורי חימום חשמליים רוצים לשלוט בטמפרטורה כרגיל, חיישן הטמפרטורה הוא קריטי. כשל בחיישן טמפרטורה, תרמוסטט מחמם מים חשמלי לא יוכל לקבל את אות ההתנגדות המועבר מחיישן הטמפרטורה, כך שכשל מערכת בקרת הטמפרטורה. ערך הגדרת הטמפרטורה, לא משנה כיצד להגדיר, לא יכול לשחק תפקיד בשליטה. מכיוון שיש ארבעה קישורים במערכת הבקרה הסגורה, הנזק בחיישן הטמפרטורה הוא לזהות את קישור ההולכה, כך שקישור זה של בעיות מכשור זיהוי, התרמוסטט לא יכול לשחק תפקיד בקרה.
חיישן טמפרטורה נשלט על ידי הטמפרטורה של ההתנגדות המשתנה, ניתן למדוד עם ציוד התנגדות 100K, אם מקדם הטמפרטורה השלילי של החיישן, בחיישן מחומם להתחמם, ההתנגדות ירדה, אם מעגל פתוח לחלוטין, אין למדוד, זה בהחלט רע. אם חלקי חישת הטמפרטורה של החיישן משתנים, והתנגדות החיישן לא משתנה, זו גם בעיה!
עם קובץ מולטימטר התנגדות 1KΩ, מדוד את ערך ההתנגדות של שתי הרגליים (שים לב שהיד לא נוגעת בצינור הנגד), ולאחר מכן, צבטו את גוף הנגד עצמו, כדי לראות אם ערך ההתנגדות גדל לאט, אם הוא לאט. גדל, זה טוב, אם הקצר, המעגל הפתוח או ערך ההתנגדות של הבלתי משתנה גרוע, גודל ערך ההתנגדות הספציפי, מכיוון שהערך של התרמיסטור שנבחר אינו בהכרח זהה, הוא צריך להיות מבוסס על המדידה בפועל.
השתמש בגלגל האוהם המולטימטר כדי למדוד את חיישן הטמפרטורה, ולאחר מכן תן לו יד חמה אם ערך ההתנגדות השינויים טובים. אם ערך ההתנגדות אינו משתנה או שאין ערך התנגדות גרוע.
