全自动洗衣机中的传感器有那些 全自动洗衣机压力传感器与水位传感器的区别
全自动洗衣机中的传感器有那些???
注水压力、水位、水温、门状态、浊度
注水压力和水位传感器就相当于压力开关。当你设定好一个压力值以后,注水后产生水压,达到压力值后就自动通电,达到了开关的作用。
温度传感器就是一个热敏电阻,电阻值随着温度的变化而变化,仪表通过测量电阻的变化而算出它的温度来,从而控制水温。
门状态传感器是磁控制开关。门开关合上时,导致交流接触器的线包通电,继而使交流接触器的常开触点闭合,工作电路接通,可以工作。门开的时候,交流接触器不带电,不能吸引磁控制开关,所以工作电路无电流。
浊度传感器原理:当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。光接收端把透过的光强度转换为对应的电流大小,透过的光多,电流大,反之透过的光少,电流小。通过测量接收端电流的大小,就可以计算出水的污浊程度。
全自动洗衣机压力传感器与水位传感器的区别
洗衣机压力传感器其实就是水位压力开关,它和水位传感器的工作原理是完全不同的,以前洗衣机都是用三档[高,中,底]水位压力开关的,它只有2个插片。在没有受到水压时,两插片的触点是断开的。在选定洗涤程序、选择水位后,洗衣机开始工作,先进水,当水位到一定高度后,盛水桶气室中的气压达到一定值,通过导气管把气压传到水位压力开关橡胶密封圈上,克服水位压力开关弹簧、扭簧的力而推动橡胶密封圈动作,使两插片触点接通,这样就给微电脑一个信号,说明已到所选水位。同样选定脱水程序,’在洗衣机排水后,水位退到一定高度时,由于弹簧力作用,水位压力开关橡胶密封圈复原,而使两触点断开,给微电脑一个动作信号,过一段排水‘时间后,微电脑就控制电机运转,开始脱水。而现在的洗衣机都是用水位传感器的,它里面有一个磁环,一个线圈,也就组成了一个LC电路一个膜片,当气压上升时,会被吹起来,带动线圈在磁环中向上移动,从而改变电感的数值。这个数值会传递给洗衣机的电脑板。电脑板根据数值大小来判断是否已达到预设水位,以便发出指令,控制水阀的通断,控制进水。(它里面是一组线圈和一个可动磁心,和电脑板组成了一个震荡电路,你可以把它看做一个电感,当压力改变时,磁心位置改变,就改变了电感量,频率也就改变了,电脑板根据频率的高低判断进水的多少
洗衣机的水位传感器
您好,洗衣机中的水位传感器是靠改变电感量来感知的 所以非常精确,不知道你那单片机是什么东东,不过简单点的你可以用水位开关,水位开关的原理就简单了,就是水位到了就通水位不到就断开,这样在简单的电路中应用会比较方便些。
全自动洗衣机里传感器(水位开关)有几个?
一个,我觉得洗衣机内的水位控制不一定是常用的液位传感器,而应该是荷重传感器。根据进水的多少,进行称重,再减掉初始状态下的衣服重量,而得出的水位高低。
你记得不,衣服放进去后,洗衣机要先晃两下,那应该是称初始状态的衣服净重。
半自动洗衣机水位传感器在洗衣机的位置
半自动洗衣机的水位传感器(水位开关),一般安装在洗衣机的控制面板上,控制面板后面,有一个圆形(周边有直纹)旋钮,周边印有“高”“中”“低”和“再注水”标识,旋钮下方印有“水位开关”字样的就是。
三洋洗衣机80333d传感器究竟有什么作用求解
1、节气门位置传感器 
作用:节气门位置传感器是监测节气门开启角度的大小,确定怠速,全负荷及加减速工况,以实施与节气门开度状态
相对应的各种喷油量控制。失效影响:怠速忽高忽低,或造成飞车现象。 
2、进气门压力传感器 
作用:进气压力传感器是提供发动机负荷信息,即通
遇对进气管的压力测量,间接测量进入发动机的进气量,再通过内部电路使进气量转化成电信号提供给电脑。失效影响:造成发动机不易起动,或怠速不稳。 
3、进气温度传感器 
作用:提供空气温度信息用于修正喷油量和点火正时。 失效影响:怠速偏低,易熄火。 
4、曲轴转角传感器 
作用:是提供转速和曲轴相位信息,为喷油正时和点火正时提供参照点。失效影响:发动机不能起动或起动后发动机突然熄火。 
5、冷却液温度传感器 
作用:是监测发动机冷却液温度,将之转换为电压信号传送到电脑,ECU根据此信号来控制喷油量,点火正时和怠速控制。 失效影响:怠速偏低。 
6、氧传感器 
作用:是提供混合器浓度信息,用于修正喷油量,实现对空燃比的闭环控制,保证发动机实际的空燃比接近理论空燃比的主要元件。 失效影响:怠速不稳,耗量过大。 
7、爆震传感器 
作用:是提供爆震信息,用于修正点火正时,实引爆震闭环控制。 失效影响:当爆震将要发生前无法提供爆震信点,电脑接收不到信号“峰值”不能减少点火提前角,而发生爆震。 
8、三元催化器 
作用:三元催化器装在排气管中的消声器前,可同时降低尾气中三种污染物(一氧化碳CO、未燃碳氧化合物HC和氧化物Nox的含量,发动机的空燃比接近理论空燃比时,三元催化器转化效率最高,当有害气体的300℃~800℃的高温通过三元催化器中心经附在陶瓷单体上的贵重催化发生氧化和还原反应,转化为无害气体。 失效影响:排出的废气不能达标。