1. 空调蒸发器传感器电阻增加温度高还是低
检查压力正常,检查电磁离合器吸合正常,检查线路正常;替换空调放大器故障依旧。
检查蒸发器温度传感器供电电压为3.45V,与正常车辆相比较数值一样,利用自制可变电阻代替蒸发箱温度传感器,按照维修手册上的环境温度与阻值的变化进行来回变换,在5.8K欧姆(0摄氏度)时压缩机停止工作,在3.4K欧姆(16摄氏度)时压缩机工作,压缩机正常。
但是在进行蒸发箱温度传感器模拟工作环境检查时,放入20°水中测量阻值为2.3K欧姆,放入冰块,当温度在10°时电阻值为5.83K欧姆(标准值为4.1K欧姆),与维修资料相差很大。
2. 空调蒸发器温度传感器电阻多少
一般厂家用的都差不多,在25度下一般电阻是5K,10K,15K的都有。传感器和空调匹数是没有关系的。
传感器的目的是感受特定部位的温度,然后反馈给控制板作为程序控制的依据。传感器实际就是一个温度系数的电阻。随温度而变化电阻。常用的空调需要检测的有环境温度传感器,盘管温度传感器、排气温度传感器等。检测电路一般也都是标准的,和空调大小无关。
3. 空调温度传感器温度越高阻值越小吗
热敏电阻大致分两类。一类叫“正温度系数”就是温度越高电阻值越大。另一类叫'负温度系数",这是温度越高其阻值越小
现在用的绝大多数温度传感器是温度和阻值正相关的,也就是温度越高,传感器的阻值越大,除此之外,还有少数温度传感器是温度和阻值负相关的,温度越低,传感器的阻值越大。
4. 空调蒸发器传感器电压过高
1. 是温度传感器的电源电压过高?
要是这样的话,先确定传感器电源的问题;
2. 温度传感器信号输出电压高? 我的理解是:传感器信号输出电压比正常值高,那是温度传感器本身的问题的,很难修理;直接买个就是了。
5. 空调蒸发器温度传感器电路电压过高
检查压力正常,检查电磁离合器吸合正常,检查线路正常;替换空调放大器故障依旧。
检查蒸发器温度传感器供电电压为3.45V,与正常车辆相比较数值一样,利用自制可变电阻代替蒸发箱温度传感器,按照维修手册上的环境温度与阻值的变化进行来回变换,在5.8K欧姆(0摄氏度)时压缩机停止工作,在3.4K欧姆(16摄氏度)时压缩机工作,压缩机正常。
但是在进行蒸发箱温度传感器模拟工作环境检查时,放入20°水中测量阻值为2.3K欧姆,放入冰块,当温度在10°时电阻值为5.83K欧姆(标准值为4.1K欧姆),与维修资料相差很大。
6. 空调传感器温度越高阻值越大正确吗
通常1.5匹以下的空调温度传感器阻值基本上都是5k的,2-3匹多是10k的温控探头,5匹的多是15k。它们是以环境温度25度为标准测量温度。空调室内管温传感器的阻值一般都是负温度系数的,随温度的变化而变化,单就基本阻值来说常用的有5K级的、10K级的、50K级的。
空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。温度传感器,即在温度升高时阻值减小;温度降低时阻值增大。
7. 空调传感器温度越高电阻越大还是越小
电阻越大,越容易产生静电.当然静电还受其它性质影响,所以电阻越大,越容易产生静电也不是绝对的.电阻越大,越容易产生静电,比如手越干,越容易产生静电.比如导体不产生静电,而有的绝缘体产生静电.
电阻是表征导体对电流的阻碍本领大小的一个物理量,其大小可以用欧姆定律表示:R=U/I;而静电,准确地说,是指电荷。从微观世界看,物体都是由原子组成,而原子是由原子核和电子组成。在电子带负电,原子核带同样多的正电,所以,在正常情况下,物体显中性,也就是说不带电。但是在由于某些作用下,比如摩擦,发声电荷发声转移,即电子从一个物体转移到另一个物体,这样物体就带上了静电。比如冬天晚上睡觉,脱毛衣时,会看见火花,这就是静电放电现象。
8. 空调蒸发器传感器电阻增加温度高还是低好
空调蒸发器温度传感器一般阻值15K ,短路或开路是电源异常引起,高压管压力过高是冷凝器散热不良造成,如散热扇转速慢,或电机坏等,或冷凝器表面灰尘太多散热不良等。
如果探头是性能不良,比如阻值变大、或阻值变小,再加上空调型号很多,不能确定这个探头的标称阻值(25℃的阻值)是多少,那么就不容易判断探头好坏了。
9. 空调温度传感器阻值变小有什么影响
TCL空调温度传感器阻值:室内温度传感器和盘管温度传感器是5K,室外温度传感器的是10K。市面上常见的空调,温度控制都是由微处理器 (CPU) 控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作。显示不正常的代码。
由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号。其阻值也不一定相同。
10. 空调蒸发箱温度传感器电阻是多少
10V
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。