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微波炉电阻检测方法及技巧

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:在微波炉上主要用于微波炉有害气体报警系统。微波炉气敏电阻的检测方法如下:气敏电阻的检测,应借助两只万用表进行,其中一只万用表用来检测对气敏电阻的加热电流,另一只万用表用来检测气敏电阻在清洁空气中和在可燃性气体浓度变化时的电阻值。

微波炉电阻检测方法及技巧

1.压敏电阻

压敏电阻(见图2-1)是用陶瓷工艺加工制作而成的,它是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体组件。其在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,电路符号如图2-2所示。广泛地应用在微波炉及其他电子产品中,起电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体器件等作用。

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图2-1 压敏电阻的外形

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图2-2 压敏电阻的电路符号

微波炉压敏电阻的检测方法如下:用指针万用表R×1k或R×10k挡测量压敏电阻的电阻值,正常时应为无穷大。若测得其电阻值接近零或有一定的电阻值,则说明该电阻已被击穿损坏或已漏电损坏。

测量压敏电阻绝缘电阻值的方法如图2-3所示,将万用表的量程开关拨至R×10k或R×100k挡,测出压敏电阻的阻值,交换表笔后再测量一次,若两次测得的阻值均为无穷大,则表明被测压敏电阻合格,否则表明其漏电严重且不可使用。

2.湿敏电阻

湿敏电阻器是一种对环境湿度敏感的组件,它的电阻值能随着环境的相对湿度变化而变化,在微波炉等家用电器及工业、农业等方面作为湿度检测和湿度控制用。湿敏电阻主要由基片(绝缘片)、感湿材料和电极组成。其在电路中的文字符号用字母“R”或“RH”表示,电路符号如图2-4所示。

微波炉湿敏电阻的检测方法如下:

检测湿敏电阻的方法如图2-5所示,先将万用表选择在电阻挡(具体挡位根据湿敏电阻阻值的大小确定),再将湿敏电阻置于盛水容器内且贴近水面处,如果此时万用表所指示的阻值在数分钟后有明显变化(依湿度特性不同变大而变小),则说明所测湿敏电阻良好。

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图2-3 测量压敏电阻绝缘电阻值

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图2-4 湿敏电阻的电路符号

a)新图形符号 b)旧图形符号

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图2-5 用万用表检测湿敏电阻

3.气敏电阻

气敏电阻是一种对特殊气体敏感的组件,它可以将被测气体的浓度和成分信号转变为相应的电信号,广泛应用于各种可燃气体、有害气体及烟雾等方面的检测及自动控制。在微波炉上主要用于微波炉有害气体报警系统。气敏电阻在电路中常用字母“R”或“RG”表示,它是利用金属氧化物半导体表面吸收某种气体分子时,会发生氧化或还原反应使电阻值改变的特性而制成的电阻。

微波炉气敏电阻的检测方法如下:气敏电阻的检测,应借助两只万用表进行,其中一只万用表(P1)用来检测对气敏电阻的加热电流,另一只万用表(P2)用来检测气敏电阻在清洁空气中和在可燃性气体浓度变化时的电阻值。具体的检测电路如图2-6所示,G为12V加热电源,RP为110Ω线绕电位器,R为3Ω限流电阻,P1、P2为万用表。一般来说,万用表P1的量程可选择电流500mA,P2的量程选择R×1k挡即可。

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图2-6 用万用表检测气敏电阻

测试时,闭合开关S后,万用表P2的指针应有较大幅度的偏转(电阻值较小),且随着加热过程的进行,指针的偏转幅度应逐渐减小。待电阻值稳定后,再调整RP,使气敏电阻工作在该型号的加热电流值之下,此时万用表P1指示的读数即为气敏电阻工作时在清洁空气中的电阻值。然后将气敏电阻置于液化气灶上(开气但不点火),随后可见到万用表P2指示的阻值明显下降。若阻值不下降或下降不明显,则说明被测气敏电阻已失效或灵敏度差。

4.热敏电阻(www.xing528.com)

热敏电阻是电阻值对温度极为敏感的一种电阻,又称半导体热敏电阻,它由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻具有一系列特殊的电性能,最基本的特性是其阻值随温度的变化有极为显著的变化,且其伏安曲线呈非线性。在微波炉中常用作温度传感器。热敏电阻在电路中用文字符号“RT”或“R”表示,它的电路符号如图2-7所示。

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图2-7 热敏电阻的电路符号

按温度系数可分PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数),泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常人们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。

NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度系数)的缩写,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。通常人们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC热敏电阻。

(1)PTC热敏电阻的检测方法

检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:

1)常温检测:常温检测就是在室内温度接近25℃时进行检测,具体方法如图2-8所示,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并与标称阻值相对比,两者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。

2)加温检测:在常温测试正常的基础上,即可进行加温检测,具体方法如图2-9所示。将一热源(如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。

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图2-8 常温检测PTC热敏电阻

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图2-9 加温检测PTC热敏电阻

3)注意事项:在上述检测中应注意,检测时应将热敏电阻与电路脱开,以切断PTC热敏电阻与消磁线圈之间的通路。另外,在常温检测时,不应在断电关机后或焊接后立即进行检测,因为这时PTC热敏电阻温度较高,所测得的阻值会明显大于标称值,容易造成误判。应在PTC热敏电阻温度自然冷却到与室温一致时,再进行测试。

(2)NTC热敏电阻的检测方法

1)常温检测:NTC热敏电阻对温度的敏感性较高,所以不宜用万用表来测量它的阻值。这是因为万用表的工作电流比较大,流过热敏电阻时会发热而使阻值改变。但对于初学者来说,只求粗测一下热敏电阻能否工作,所以使用万用表来检测也无可非议。测量方法如图2-10所示,将万用表拨到电阻挡(视标称电阻值定挡位),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并与标称阻值相对比,如果两者相差过大,则说明所测热敏电阻性能不良或已损坏。

2)加温检测:在常温测试正常的基础上,即可进行加温检测,具体方法如图2-11所示。用手捏住热敏电阻,观察万用表,会看到随着温度的慢慢升高而指针会慢慢向右移,表明电阻在逐渐减少,当减少到一定数值时,指针停了下来。若环境温度接近体温,用这种方法就不灵了,此时可用电烙铁靠近热敏电阻,同样也会看到指针慢慢右移。这样,则可表明这只NTC热敏电阻是好的。

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图2-10 常温检测NTC热敏电阻

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图2-11 加温检测NTC热敏电阻

3)注意事项:用万用表检测NTC热敏电阻时,应注意以下3点:

①万用表内的电池必须是新换不久的,而且在测量前应调好欧姆零点

②普通万用表的电阻挡由于刻度是非线性的,为了减少误差,读数方法正确与否很重要,即读数时视线正对着指针。若表盘上有反射镜,眼睛看到的指针应与镜子里的影子重合。

③热敏电阻上的标称阻值与万用表的读数不一定相等,这是由于标称阻值是用专用仪器在25℃的条件下测得的,用万用表测量时有一定的电流通过热敏电阻而产生热量,而且环境温度不可能正好是25℃,所以不可避免地会产生误差。

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