Ένας υγραντήρας υπερήχων έχει μια αρκετά απλή αρχή λειτουργίας, αλλά ένα πολύπλοκο σχέδιο, το οποίο, όπως κάθε τεχνική, μπορεί να γίνει άχρηστο.
Υπάρχουν όμως ορισμένοι τύποι «προβλημάτων» που μπορούν να λυθούν από μόνα τους χωρίς να καταφύγουν στη βοήθεια ακριβών ειδικών. Και μπορείτε να ακολουθήσετε τον απλούστερο τρόπο - όχι για να αγοράσετε έναν υγραντήρα, αλλά για να τον φτιάξετε από διαθέσιμα εργαλεία.
Η πλακέτα τροφοδοσίας παράγει μια συγκεκριμένη τάση που πηγαίνει στη γεννήτρια. Από τη γεννήτρια, οι παλμοί τροφοδοτούνται στον ενισχυτή, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη δημιουργία υπερηχητικών δονήσεων του εκπομπού. Γενικά, τίποτα περίπλοκο, εκτός από το ηλεκτρονικό κύκλωμα του τροφοδοτικού, του ενισχυτή και της γεννήτριας ακτινοβολίας. Αλλά αυτά τα συστατικά σπάνε σε τρεις περιπτώσεις:
Πώς να καθαρίσετε σωστά και να αφήσετε τον υγραντήρα σε κατάσταση λειτουργίας, διαβάστε το άρθρο: Πώς να καθαρίσετε μόνοι σας έναν υγραντήρα χωρίς να καλέσετε ειδικό.
Πτώση τάσης στο δίκτυο.
VIDEO
Εάν δεν βγαίνει ατμός από τον υγραντήρα, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το διάφραγμα του πομπού είναι κατεστραμμένο, η γεννήτρια είναι εκτός λειτουργίας ή η τουρμπίνα της συσκευής δεν λειτουργεί.
Εκπόμπος. Η απόδοση του πομπού μπορεί να προσδιοριστεί από το χαρακτηριστικό «γουργούρισμα» του. Εάν δεν είναι, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε την αιτία στον πίνακα τροφοδοσίας και στην ίδια τη γεννήτρια.
Παράδειγμα φίλτρου για υγραντήρα
Αρκεί να καθαρίσετε και να απολυμάνετε τη συσκευή και η δυσάρεστη μυρωδιά θα εξαφανιστεί αμέσως. Για να λειτουργεί η συσκευή «σαν ρολόι», είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε πλήρως το νερό στη συσκευή κάθε μέρα, να την καθαρίζετε κάθε εβδομάδα και τουλάχιστον μία φορά το μήνα να την απολυμαίνετε.
Εάν μια δυσάρεστη μυρωδιά μούχλας εξαπλωθεί από τον υγραντήρα σας, τότε να ξέρετε ότι η κλιματική συσκευή σας δεν είναι υπερήχων, καθώς ο υπέρηχος απολυμαίνει, σκοτώνοντας μύκητες και μούχλα. Τα περισσότερα καθαριστικά πισίνας είναι κατασκευασμένα με βάση αυτήν την αρχή.
Χάλασε πρόσφατα και ο υγραντήρας μου, χωρίς τον οποίο δεν μπορώ να υπάρχω πλέον κανονικά. Το πρόβλημα ήταν στο φίλτρο εισαγωγής αέρα, ήταν βουλωμένο. Αποφάσισα να αγοράσω ένα νέο φίλτρο, μιας και είναι πολύ φθηνό, το τοποθέτησα σε υγραντήρα. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν όλα λειτούργησαν ξανά. Ειλικρινά, πίστευα πλήρως ότι το πρόβλημα ήταν μια δυσλειτουργία του πομπού, αλλά αφού διάβασα το άρθρο, βρήκα αμέσως την αιτία της βλάβης.
Έχω έναν υγραντήρα στο νηπιαγωγείο μου. Πρόσφατα χάλασε. Στην αρχή ήθελα να το πάω στην επισκευή, αλλά μετά αποφάσισα να καταλάβω τι ήταν το θέμα μόνος μου. Ο πομπός δούλευε, υπήρχε ένα χαρακτηριστικό «γουργούρισμα», το ένιωσε η γεννήτρια, ήταν ζεστό. Έλεγξε επίσης το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Λειτουργούσε και κανονικά. Όμως για κάποιο λόγο το ζευγάρι δεν ήταν εκεί. Εδώ μπερδεύτηκα γιατί ο ανεμιστήρας του υγραντήρα λειτουργούσε σωστά και το φίλτρο εισαγωγής αέρα ήταν βουλωμένο. Παρήγγειλα ένα νέο φίλτρο. Αντικαταστάθηκε, τώρα όλα λειτουργούν.
Ο υγραντήρας μου δεν έχει χαλάσει ακόμα, αλλά αν συμβεί κάτι, θα προσπαθήσω να τον επισκευάσω κι εγώ. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει.
Χρησιμοποιώ τον υγραντήρα μου εδώ και περίπου ένα χρόνο, αλλά από τότε που τον καθαρίζω τακτικά, αλλά και το νερό του, μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτόν.
Στο γραφείο τον χειμώνα ζεσταινόμαστε από αερόθερμα, και «στεγνώνουν» όλο τον αέρα, οπότε χρησιμοποιούμε συνεχώς υγραντήρα. Λειτουργεί όλη την ημέρα και επομένως χαλάει με την πάροδο του χρόνου. Μετά από ακριβές επισκευές, αποφάσισα να προσπαθήσω να το επισκευάσω μόνος μου. Μετά από μακρά αποσυναρμολόγηση και έλεγχο της απόδοσης όλων των εξαρτημάτων, έγινε σαφές ότι η βλάβη ήταν στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Το παρήγγειλα στο Διαδίκτυο και το αντικατέστησα. Έκανα τα πάντα μόνος μου, αλλά πήρε πολύ χρόνο. Επομένως, την επόμενη φορά που θα προτιμούσα να το δώσω στο συνεργείο, θα βγει πιο ακριβό αλλά πολύ πιο γρήγορο. Αν και, αν κάποιος έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, τότε μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας.
Στον υγραντήρα μου, ο ατμός στην αρχή εξασθενούσε ελαφρώς, δεν έδωσα καμία σημασία σε αυτό, μετά από μερικές μέρες ο ατμός σταμάτησε εντελώς. Η γεννήτρια σκέφτηκε, έλεγξε πώς ήταν γραμμένο στη θέρμανση του καλοριφέρ, δόξα τω Θεώ λειτούργησε .. Ως αποτέλεσμα, διαπίστωσα ότι ήταν πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, άνοιξα τη συσκευή, φωτογράφισα τα καλώδια και έγραψα τη θέση τους. Τώρα, στην πραγματικότητα, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις ένα ανταλλακτικό... Τα καταστήματα ραδιοφώνου δεν είναι συχνό φαινόμενο στην πόλη μας, δεν το βρήκα στην αγορά σιδήρου, μάλλον θα πρέπει να ψάξω πραγματικά σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αν και δεν θέλω να περιμένω καθόλου, χρησιμοποιούμε τη συσκευή κάθε μέρα.
Και αποσυναρμολόγησα εντελώς τον υπερηχητικό υγραντήρα αέρα στο γρανάζι. Έλεγξα κάθε λεπτομέρεια με την ίδια σειρά που αποσυναρμολόγησα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, έκανα τα πάντα εκτός από τον έλεγχο της τάσης στις περιελίξεις της τουρμπίνας (((. Το πήγα στο κέντρο σέρβις, μου το έκαναν εκεί σε μια μέρα. Πρόσφατα η γυναίκα μου άρχισε να παραπονιέται για τη μυρωδιά της σήψης από ο υγραντήρας. Αγόρασα έναν καινούργιο, ο παλιός έμεινε μέχρι σήμερα μέχρι να συναντήσω αυτό το άρθρο. Όπως λέει και η παροιμία: "Όλα τα έξυπνα είναι απλά." Τώρα έχουμε δύο υγραντήρες υπερήχων, θα είμαστε πιο υγιείς :)
αλλά ο υγραντήρας μου λειτουργεί κατά διαστήματα, μετά γουργουρίζει αδύναμα και μετά έντονα. ότι με αυτό xs είναι απαραίτητο να μετρηθεί η τάση στο στοιχείο.
Πες μου, έχω υγραντήρα Rainbow, κατά τη γνώμη μου δεν είναι υπερήχων. Όλα λειτουργούν, η τουρμπίνα περιστρέφεται, αλλά ο ατμός δεν έρχεται. Ποιός είναι ο λόγος?
Ένας υγραντήρας δεν είναι κάτι άχρηστο, ακόμα κι αν συνηθίζεται να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ρυθμίζοντας σωστά την περίπτωση, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών στο νοικοκυριό σας. Το κύριο πράγμα είναι να χωρέσουν οι δείκτες σχετικής υγρασίας στο απαραίτητο πλαίσιο, οι γιατροί συνιστούν μια τιμή 45 - 60 τοις εκατό. Αν και το 65 δεν θα προκαλέσει θανατηφόρες συνέπειες. Το πρόβλημα περιορίζεται στην αγορά ενός υγρόμετρου, αν και δεν μπορούν όλοι να συναρμολογήσουν μια πιεζοηλεκτρική γεννήτρια ατμού. Τι θα αντιμετωπίσει κάποιος που άρχισε να επισκευάζει έναν υγραντήρα με τα χέρια του; Σκοπεύουμε να το συζητήσουμε σήμερα.
Με τη μείωση της υγρασίας, οι βλεννογόνοι της αναπνευστικής οδού στεγνώνουν. Το επιθήλιο σπέρνεται από βακτήρια, τα οποία βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες αναπαραγωγής. Η βλέννα παύει να προστατεύει την επιφάνεια των κυττάρων, η μικροχλωρίδα καταστρέφει τις μεμβράνες χωρίς εμπόδια, προκαλώντας μολυσματικές ασθένειες. Ένας ικανός μηχανικός θα ονομάσει τρία σχέδια, από αντοχή, ένα διαφέρει ελάχιστα από έναν ηλεκτρικό βραστήρα:
Ένα δοχείο που συμπληρώνεται από ανεμιστήρα μπορεί να αυξήσει τη σχετική υγρασία εάν η συσκευή παραμείνει αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία πραγματοποιείται με εξαναγκασμένο φύσημα της επιφάνειας, επιταχύνοντας την εξάτμιση.
Εάν το υγρό θερμανθεί, η ατμόσφαιρα κορεστεί με υγρασία πολύ πιο γρήγορα. Διαφορά από ηλεκτρικό βραστήρα σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Είναι πολύ πιθανό να καείτε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, τα πλακάκια οροφής μπορεί να πέσουν.
Η πιο προηγμένη είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν τα τζάκια που προσομοιώνουν πορτοκαλί φλόγες. Μια πλάκα χαλαζία (πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος) εκτίθεται σε ρεύμα συχνότητας που υπερβαίνει το κατώφλι ακοής, δημιουργούνται ταλαντώσεις στο χρόνο με την τάση. Ως αποτέλεσμα της επαφής του στοιχείου με το νερό, το υγρό αρχίζει να εξατμίζεται μπροστά στα μάτια μας. Ο ατμός είναι ορατός με γυμνό μάτι, σε θερμοκρασία δωματίου. Μειώνει την επιθετικότητα του περιβάλλοντος σε σχέση με την ταπετσαρία, την κόλλα πλακιδίων.
Στα τζάκια, το ρεύμα των μορίων του νερού φωτίζεται από μια λάμπα, έτσι επιτυγχάνεται μια πραγματική απομίμηση μιας φλόγας που υπάρχει φόβος να καούν. Ψυχρό ρεύμα εξατμισμένου υγρού. Για να λειτουργήσει το στοιχείο, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό μηχανικό ιμάντα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη για τη θέα των θαυμάτων. Η δεξαμενή περιέχει μια εσοχή με ένα ψυγείο, ένας πλωτήρας βρίσκεται στο πλάι. Για να μην γίνουν τρύπες στο κάτω μέρος, ο αισθητήρας είναι μαγνητικός. Όταν τελειώσει το νερό στον υγραντήρα, ο πλωτήρας κατεβαίνει, το πεδίο συλλαμβάνεται από το ευαίσθητο στοιχείο της ηλεκτρονικής πλακέτας. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή σταματά να λειτουργεί.
Στα κινεζικά μοντέλα, μπορείτε να βρείτε έναν στρόβιλο που αντλεί αέρα μέσω μιας μικρής ανόδου στο κάτω μέρος. Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το σχέδιο έτσι ώστε οι αγοραστές να αποφύγουν τα λάθη:
Ένα μπολ που μοιάζει με τσαγιέρα βρίσκεται πάνω από ένα περίβλημα που περιέχει τα ηλεκτρονικά.
Στο κέντρο της δεξαμενής υπάρχει ένας κατακόρυφος αεραγωγός που βρίσκεται πάνω από το ψυγείο.
Υπάρχει μια εσοχή στο πλάι, που συμπληρώνεται από ένα πλωτήρα.
Το δοχείο γεμίζεται από κάτω, το καπάκι έχει μια βαλβίδα μέσω της οποίας χαράσσεται σταδιακά το νερό.
Η δεξαμενή έχει τη μορφή κυλίνδρου με εγκοπή που μοιάζει με εξαερισμό· υγρό εισρέει αργά στον θάλαμο εργασίας.
Για την ταχύτερη κατανομή του ατμού στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο του υγραντήρα αέρα, βγαίνει μια οπή στροβίλου. Δημιουργεί υπερβολική πίεση, ο ατμός βγαίνει ορμητικά. Ο αέρας αναρροφάται από κάτω από τη βάση, μέσα από τις ρωγμές.
Λάβετε υπόψη ότι εάν χυθεί νερό στον αεραγωγό, το υγρό θα ρέει μέσω του ανοίγματος του στροβίλου προς τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, προκαλώντας προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία. Οι συσκευές δεν είναι γειωμένες, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά απειλητικές για τη ζωή.
Η συσκευή υγραντήρα περιλαμβάνει πλακέτες ισχύος, που παράγουν συχνότητα υπερήχων. Ταυτόχρονα, μέσα σκοτώνονται μύκητες και μικρόβια. Οι αναγνώστες είναι εξοικειωμένοι με τις κριτικές της πύλης VashTechnik σχετικά με τους καθαριστές νερού. Ολόκληρες πισίνες απολυμαίνονται με εκπομπούς υπερήχων, δεν υπάρχει χώρος για μικρόβια μέσα στις γεννήτριες. Η διαφορά είναι στην ισχύ, για ένα μικρό ρεζερβουάρ δεν χρειάζεσαι πολλά.
Η πλακέτα ισχύος παράγει την τάση τροφοδοσίας των ενεργών στοιχείων του ενισχυτή με θετική ανάδραση. Ο καταρράκτης δημιουργεί ταλαντώσεις. Το τρανζίστορ είναι τοποθετημένο σε καλοριφέρ για να απομακρύνει την υπερβολική θερμότητα. Ο κινητήρας του στροβίλου τροφοδοτείται από ανορθωμένη τάση, δεν αποκλείουμε την παρουσία μοντέλων που χρησιμοποιούν 230 βολτ.
Πρώτα απ 'όλα, εξετάζουμε τη φύση της δυσλειτουργίας. Ένα λειτουργικό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από το νερό που αναβλύζει. Αν δεν διαφεύγει ατμός, μάλλον φταίει ο κινητήρας του στροβίλου. Καλούμε τις περιελίξεις, αν είναι σε τάξη, μετράμε την τάση τροφοδοσίας. Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας. Ελλείψει κίνησης του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, η πρώτη υποψία μιας γεννήτριας, ένας κρύσταλλος χαλαζία είναι αρκετά ανθεκτικός. Θα πρέπει να ξεκινήσετε με ένα τρανζίστορ ισχύος, εδώ είναι χρήσιμο ένα απομακρυσμένο θερμόμετρο. Η γεννήτρια παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε να κολλάτε το χέρι σας ενώ ο υγραντήρας είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να δείξετε τον απομακρυσμένο μετρητή στο επιθυμητό σημείο. Ως τελευταία λύση, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, νιώστε την επιφάνεια του καλοριφέρ με το δάχτυλό σας. Εάν είναι τελείως κρύο, οι πιθανότητες είναι ότι η γεννήτρια έχει σπάσει.
Αρχικά ελέγχουμε την τάση τροφοδοσίας, αν είναι εντάξει κουδουνίζει το τρανζίστορ. Εάν είναι διπολική, κάθε διασταύρωση συμπεριφέρεται σαν δίοδος, δίνοντας χαμηλή αντίσταση DC προς μία κατεύθυνση. Στο πεδίο, όλα εξαρτώνται από τον τύπο, θα πρέπει να ψάξετε στον κατάλογο. Μερικές φορές οι ταλαντώσεις ελέγχονται από ένα triac, η πιθανότητα μιας τέτοιας κατάστασης φαίνεται απίθανη. Αυτή δεν είναι μια μονάδα ισχύος που ακολουθεί μια δραστική προσέγγιση. Εάν συμβαίνει αυτό, ελέγξτε τη λειτουργικότητα της γεννήτριας παλμών ελέγχου.
Οι πυκνωτές κουδουνίζουν, ελέγχονται για πρήξιμο. Οι αντιστάσεις δεν πρέπει να είναι μαύρες (αν και οι περισσότερες θα συνεχίσουν να λειτουργούν). Τα κομμάτια του πίνακα ελέγχονται για ακεραιότητα. Τι άλλο μπορεί να σπάσει στον υγραντήρα; Πίνακας ισχύος!
Συνήθως, οι σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούν τροφοδοτικό μεταγωγής με σταθεροποίηση της τάσης που διορθώνεται από διόδους Schottky. Στην είσοδο, μετά το καλώδιο ρεύματος, υπάρχει ένα μπλοκ (ή ένα ζεύγος ακροδεκτών), από το οποίο ξεκινά η διαδικασία μετατροπής 230 βολτ στην επιθυμητή ονομαστική συχνότητα. Εάν ένα παρωχημένο τροφοδοτικό λειτουργεί σε μετασχηματιστή που βγάζει 50 Hz, στην περίπτωσή μας όλα είναι διαφορετικά.
Ένα ή περισσότερα φίλτρα είναι εγκατεστημένα στην είσοδο του υγραντήρα. Αυτό περιλαμβάνει πυκνωτές, τσοκ, αντιστάσεις. Κάθε στοιχείο ελέγχεται για εγκυρότητα. Ξεχωριστά, στη δίοδο zener, σχηματίζεται η τάση μιας γεννήτριας παλμών υψηλής συχνότητας, που ελέγχεται από το ηλεκτρόδιο ενός θυρίστορ, τρανζίστορ, τριακ ή άλλο βασικό στοιχείο. Μπορείτε να μάθετε το κλειδί από το καλοριφέρ, εδώ διαχέεται πολλή θερμότητα.
Ξεχωριστά, υπάρχει προστασία από βαρίστορ.Μεταβλητές αντιστάσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμοζόμενη τάση. Εάν η τάση εκτοξεύεται στα ύψη, το βαρίστορ κλείνει το κύκλωμα στη γείωση, ασφαλίζει. Η προστασία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Το βαρίστορ είναι στην είσοδο της γεννήτριας, δεν υπάρχει ξεχωριστή μονάδα τροφοδοσίας για το στοιχείο, φυσικά, δεν μπορεί να καταναλώσει 230 βολτ.
Οι ασφάλειες των τροφοδοτικών μεταγωγής αντικαθίστανται με αντιστάσεις χαμηλής αντίστασης. Θα καεί από υπερφόρτωση, ταυτόχρονα θα περιορίσει το ρεύμα, προστατεύοντας τα στοιχεία του κυκλώματος του υγραντήρα από το κάψιμο. Ένα χαρακτηριστικό των τροφοδοτικών μεταγωγής είναι ότι σε κανονική κατάσταση, το ρεύμα δεν ρέει μέσα από τις ασφάλειες. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν τη λαϊκή μέθοδο εντοπισμού της διάσπασης. Μια λυχνία ανάβει στο κύκλωμα της ασφάλειας, εάν είναι αναμμένη, η αντιμετώπιση προβλημάτων συνεχίζεται.
Η γέφυρα διόδου διορθώνει την τάση, μετά το τρανζίστορ κλειδιού, που φτάνει στον μετασχηματιστή με παλμούς υψηλής συχνότητας. Είναι δυνατό να μειωθεί το βάρος των περιελίξεων χωρίς απώλεια ισχύος. Ο μετασχηματιστής αποδεικνύεται συμπαγής, οι απώλειες μειώνονται. Στην έξοδο του καταρράκτη, υπάρχουν δίοδοι Schottky που εξομαλύνουν τα φίλτρα κυματισμού.
VIDEO
Εάν χρησιμοποιούνται 230 βολτ για την τροφοδοσία της συσκευής, οι γραμμές υψηλής τάσης λειτουργούν χωριστά από τη διαδρομή διαμόρφωσης DC. Ο στρόβιλος μπορεί να ενεργοποιηθεί από ένα ρελέ, η τάση του οποίου σχηματίζεται από έναν διακόπτη τρανζίστορ, μια δίοδο zener. Προβολή σύμφωνα με το σχήμα.
Η ιστορία για την επισκευή ενός υγραντήρα με τα χέρια σας φτάνει στο τέλος της. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μοντέλων, αλλά όλες οι συσκευές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την ίδια αρχή. Τα καλύτερα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες υγρασίας που βρίσκονται στην είσοδο της διαδρομής εισαγωγής αέρα. Επιτρέπει στη συσκευή να απενεργοποιείται όταν η ένδειξη φτάσει στην καθορισμένη τιμή. Αναγκαστικά υπάρχει ρελέ που διακόπτει την τροφοδοσία των κλειδιών στο τροφοδοτικό. Όπως φαίνεται παραπάνω, οι αιτίες των βλαβών στους υγραντήρες αέρα οφείλονται συχνά στη λανθασμένη λειτουργία. Γι' αυτό συνιστούμε να διαβάσετε τις οδηγίες. Παρεμπιπτόντως, τα μοντέλα από τη Γερμανία δεν είναι καθόλου πιο απλά από αυτή την άποψη από τα κινέζικα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σωστά, και δεν θα έχετε πονοκέφαλο, πώς να φτιάξετε μόνοι σας τον υγραντήρα.
Και εδώ είναι κάτι άλλο! Δεν συνιστάται η πλήρωση του υγραντήρα από τη βρύση σε περιοχές με σκληρό νερό. Αν και ο βρασμός δεν συμβαίνει ως τέτοιος, τα άλατα παραμένουν στην επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, στον πυθμένα του θαλάμου εργασίας, αναγκάζοντας τη συσκευή να καθαρίζεται περιοδικά. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο νερό, φιλτραρισμένο ή αποσταγμένο.
Ένας υγραντήρας δεν είναι τόσο άχρηστος όσο νομίζουν οι άνθρωποι. Εάν το θέσετε σωστά, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τη συχνότητα των οικιακών ασθενειών. Το κύριο πράγμα είναι να χωρέσουν οι δείκτες στο απαραίτητο πλαίσιο και οι γιατροί προτείνουν μια τιμή από 45 έως 60 τοις εκατό. Αν και το 65 δεν θα οδηγήσει σε θανατηφόρες συνέπειες. Το όλο πρόβλημα βρίσκεται στην πραγματικότητα στο υγρόμετρο, αν και δεν μπορούν όλοι να συναρμολογήσουν μια πιεζοηλεκτρική γεννήτρια ατμού. Τι θα αντιμετωπίσει κάποιος που άρχισε να επισκευάζει έναν υγραντήρα με τα χέρια του; Σχεδιάζουμε να μιλήσουμε για αυτό σήμερα.
Σήμερα υπάρχουν τρία σχέδια, ένα από τα οποία δεν διαφέρει πολύ από έναν ηλεκτρικό βραστήρα:
Ένα δοχείο με ανεμιστήρα μπορεί να αυξήσει τη σχετική υγρασία εάν η συσκευή παραμείνει αναμμένη αρκετά. Η διαδικασία πραγματοποιείται λόγω της αναγκαστικής εμφύσησης της επιφάνειας, η οποία επιταχύνει την εξάτμιση.
Εάν το υγρό θερμαίνεται, τότε η ατμόσφαιρα είναι κορεσμένη με υγρασία πολύ πιο γρήγορα. Διαφορά από ηλεκτρικό βραστήρα σε ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να καείτε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, τα πλακάκια οροφής μπορεί επίσης να πέσουν.
Η πιο τέλεια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται ενεργά στα τζάκια για την προσομοίωση μιας φλόγας. Η πλάκα χαλαζία εκτίθεται σε ρεύμα συχνότητας που υπερβαίνει το ακουστικό όριο, λόγω του οποίου δημιουργούνται ταλαντώσεις στο χρόνο με την τάση. Ως αποτέλεσμα της επαφής του στοιχείου με το νερό, το τελευταίο αρχίζει να εξατμίζεται ενεργά. Ο ατμός είναι ορατός με γυμνό μάτι, αλλά είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
Στα τζάκια, το ρεύμα των μορίων του νερού φωτίζεται από μια λάμπα, με αποτέλεσμα μια τέτοια πραγματική απομίμηση φλόγας που δίνει την εντύπωση ότι έχει καεί. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλώς ένα κρύο ρεύμα εξατμισμένου υγρού. Για να λειτουργήσει το στοιχείο, υπάρχει μια ολόκληρη ειδική μηχανική ρύθμιση. Δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτά τα θαύματα. Η δεξαμενή περιέχει μια εσοχή με καλοριφέρ, στο πλάι της οποίας βρίσκεται ένας πλωτήρας. Για να μην γίνουν τρύπες στο κάτω μέρος, ο αισθητήρας είναι μαγνητικός. Δηλαδή όταν τελειώσει το νερό στον υγραντήρα, ο πλωτήρας κατεβαίνει, το πεδίο του συλλαμβάνεται από το ευαίσθητο στοιχείο της ηλεκτρονικής πλακέτας. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή σταματά να λειτουργεί.
Το μπολ, σαν βραστήρας, τοποθετείται σε ένα σώμα που περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά.
Στο κέντρο της δεξαμενής υπάρχει ένας κατακόρυφος αεραγωγός που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ψυγείο.
Μια εσοχή με πλωτήρα βρίσκεται ελαφρώς στο πλάι.
Το δοχείο γεμίζεται από κάτω και το καπάκι έχει μια βαλβίδα μέσω της οποίας χαράσσεται σταδιακά το νερό.
Στην πραγματικότητα, η δεξαμενή έχει τη μορφή κυλίνδρου με εγκοπή που μοιάζει με εξαερισμό και το υγρό εισχωρεί στον θάλαμο εργασίας πολύ αργά.
Για την ταχύτερη κατανομή του ατμού στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο του υγραντήρα αέρα, βγαίνει μια οπή στροβίλου. Αυτό δημιουργεί υπερπίεση, λόγω της οποίας ο ατμός βγαίνει ορμητικά. Ο αέρας αναρροφάται από κάτω από τη βάση, μέσα από τις ρωγμές.
Σημειώστε ότι εάν χυθεί νερό στον αεραγωγό, θα ρέει μέσω του στομίου του στροβίλου προς τα ηλεκτρονικά, προκαλώντας προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία. Επιπλέον, τέτοιες συσκευές ενδέχεται να μην έχουν γείωση, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνες για τη ζωή.
Η συσκευή υγραντήρα περιλαμβάνει πλακέτες τροφοδοσίας και παραγωγής συχνότητας υπερήχων. Ταυτόχρονα, μέσα σκοτώνονται μύκητες και μικρόβια. Οι αναγνώστες μας, φυσικά, διαβάζουν τις κριτικές στον ιστότοπο σχετικά με τους καθαριστές νερού. Ολόκληρες πισίνες απολυμαίνονται με εκπομπούς υπερήχων, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει χώρος για μικρόβια μέσα σε τέτοιες γεννήτριες. Η διαφορά είναι στην ισχύ, αλλά για ένα μικρό ρεζερβουάρ, δεν χρειάζεστε πολλά.
Η πλακέτα ισχύος παράγει τάσεις για την τροφοδοσία των ενεργών στοιχείων του ενισχυτή με θετική ανάδραση. Εξαιτίας αυτού, ο καταρράκτης αρχίζει να δημιουργεί ταλαντώσεις. Το τρανζίστορ είναι τοποθετημένο σε καλοριφέρ για να απομακρύνει την υπερβολική θερμότητα. Ο κινητήρας της πτερωτής τροφοδοτείται επίσης από ανορθωμένη τάση, αν και δεν αποκλείουμε να υπάρχουν μοντέλα που χρησιμοποιούν 220 V.
Τι μπορείτε να πείτε από αυτό που είδατε; Πρώτα απ 'όλα, εξετάζουμε τη φύση της δυσλειτουργίας. Ένα λειτουργικό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από το νερό που αναβλύζει. Αν σε αυτή την περίπτωση ο ατμός δεν θέλει να διαφύγει, μάλλον φταίει ο κινητήρας της τουρμπίνας. Καλούμε τις περιελίξεις, αν όλα είναι εντάξει, μετράμε την τάση τροφοδοσίας. Μία από αυτές τις μελέτες θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της αιτίας. Σε περίπτωση απουσίας κίνησης του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, η πρώτη υποψία μιας γεννήτριας, επειδή ο κρύσταλλος χαλαζία είναι αρκετά ανθεκτικός. Ξεκινήστε με το τρανζίστορ ισχύος και εδώ είναι χρήσιμο ένα απομακρυσμένο θερμόμετρο. Η γεννήτρια παράγει πολλή θερμότητα κατά τη λειτουργία. Δεν θα κολλούσαμε το χέρι μας εκεί, ενώ ο υγραντήρας είναι ενεργοποιημένος, αλλά μπορείτε να κατευθύνετε το μετρητή στο επιθυμητό σημείο. Ως τελευταία λύση, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, νιώστε την επιφάνεια του καλοριφέρ με το δάχτυλό σας. Εάν είναι εντελώς κρύο, τότε υπάρχει κάθε πιθανότητα να έχει σπάσει η γεννήτρια.
Πρώτα απ 'όλα, ελέγχεται η τάση τροφοδοσίας και εάν όλα είναι εντάξει, τότε το τρανζίστορ κουδουνίζει. Εάν είναι διπολικό, τότε κάθε μετάβασή του συμπεριφέρεται σαν δίοδος, δηλαδή δίνει χαμηλή αντίσταση στο συνεχές ρεύμα προς μία μόνο κατεύθυνση. Στο πεδίο, όλα εξαρτώνται από τον τύπο, θα πρέπει να ψάξετε στον κατάλογο. Υπάρχει περίπτωση το triac να ελέγχει καθόλου τις ταλαντώσεις, αλλά η πιθανότητα μιας τέτοιας κατάστασης μας φαίνεται απίθανη. Δεν είναι ακόμα μια μονάδα ισχύος για να ακολουθήσει μια τόσο δραστική προσέγγιση. Εάν, ωστόσο, αποδεικνύεται ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει, ελέγξτε ταυτόχρονα τη γεννήτρια παλμών ελέγχου για λειτουργικότητα.
Όλοι οι πυκνωτές κουδουνίζουν, ελέγχονται για διόγκωση.Οι αντιστάσεις δεν πρέπει να είναι μαύρες (αν και οι περισσότερες από αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν τότε). Τα κομμάτια του πίνακα ελέγχονται για ακεραιότητα. Τι άλλο μπορεί να σπάσει στον υγραντήρα; Πίνακας ισχύος!
Συνήθως, οι σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούν τροφοδοτικό μεταγωγής με σταθεροποίηση της τάσης που διορθώνεται από διόδους Schottky. Στην είσοδο, μετά το καλώδιο τροφοδοσίας, υπάρχει ένα μπλοκ (ή ένα ζεύγος ακροδεκτών), από το οποίο ξεκινά η διαδικασία μετατροπής 220 V στην επιθυμητή ονομαστική τιμή και συχνότητα. Εάν μια συμβατική μονάδα τροφοδοσίας λειτουργεί σε έναν μετασχηματιστή από τον οποίο βγαίνουν τα ίδια 50 Hz, τότε στην περίπτωσή μας όλα είναι εντελώς διαφορετικά.
Ένα ή περισσότερα φίλτρα τοποθετούνται αμέσως στην είσοδο του υγραντήρα. Αυτό περιλαμβάνει πυκνωτές, τσοκ, αντιστάσεις. Κάθε στοιχείο ελέγχεται για εγκυρότητα. Ξεχωριστά, δημιουργείται μια τάση στη δίοδο zener για μια γεννήτρια παλμών υψηλής συχνότητας, η οποία ελέγχει το ηλεκτρόδιο ενός θυρίστορ, τρανζίστορ, τριακ ή άλλου βασικού στοιχείου. Συνήθως μπορείτε να βρείτε το κλειδί από το καλοριφέρ, εδώ διαχέεται πολλή θερμότητα.
Ξεχωριστά, υπάρχει συνήθως προστασία στα βαρίστορ. Πρόκειται για μεταβλητές αντιστάσεις που εξαρτώνται πολύ έντονα από την εφαρμοζόμενη τάση. Εάν η τάση εκτοξεύεται στα ύψη, τότε το βαρίστορ κλείνει το κύκλωμα στη γείωση ή ασφαλίζει. Σε κάθε περίπτωση, ενεργοποιείται η προστασία και η συσκευή απενεργοποιείται. Ένα τέτοιο βαρίστορ εγκαθίσταται συνήθως στην είσοδο της γεννήτριας, επειδή δεν υπάρχει ξεχωριστή παροχή ρεύματος για αυτό το στοιχείο και, φυσικά, δεν μπορεί να καταναλώσει 220 V.
Σε τροφοδοτικά μεταγωγής, οι ασφάλειες αντικαθίστανται συχνά με αντιστάσεις χαμηλής αντίστασης. Αυτό όχι μόνο θα καεί από υπερφόρτωση, αλλά ταυτόχρονα θα περιορίσει το ρεύμα, εξοικονομώντας άλλα στοιχεία του κυκλώματος του υγραντήρα από την καύση. Ένα χαρακτηριστικό των τροφοδοτικών μεταγωγής είναι ότι σε κανονική κατάσταση, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ρεύμα μέσω των ασφαλειών. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαϊκή μέθοδο για να εντοπίσετε την ανάλυση. Μια λυχνία ανάβει στο κύκλωμα της ασφάλειας και εάν είναι αναμμένη, τότε η αντιμετώπιση προβλημάτων θα πρέπει να συνεχιστεί.
Η γέφυρα διόδου διορθώνει την τάση, η οποία, μετά το τρανζίστορ κλειδιού, εισέρχεται στον μετασχηματιστή με τη μορφή παλμών υψηλής συχνότητας. Λόγω αυτού, είναι δυνατό να μειωθεί το βάρος των περιελίξεων χωρίς απώλεια ισχύος. Ο μετασχηματιστής είναι συμπαγής και οι απώλειες μειώνονται. Στην έξοδο της σκηνής υπάρχουν δίοδοι Schottky για εξομάλυνση κυματισμού και φίλτρα.
VIDEO
Εάν χρησιμοποιούνται επίσης 220 V για την τροφοδοσία της συσκευής, τότε οι γραμμές υψηλής τάσης περνούν χωριστά από τη διαδρομή σχηματισμού DC. Για παράδειγμα, ένας στρόβιλος μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω ενός ρελέ, η τάση του οποίου σχηματίζεται εδώ από έναν διακόπτη τρανζίστορ και μια δίοδο zener. Όλα αυτά μπορούν να φανούν σύμφωνα με το σχήμα.
Η ιστορία μας σχετικά με την επισκευή υγραντήρα αέρα DIY πλησιάζει στο τέλος της. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μοντέλων, αλλά όλα είναι κατασκευασμένα με την ίδια αρχή. Τα καλύτερα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες υγρασίας που βρίσκονται στην είσοδο της διαδρομής εισαγωγής αέρα. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή να απενεργοποιείται όταν η ένδειξη φτάσει στην καθορισμένη τιμή. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει απαραίτητα ένα ρελέ που διακόπτει την τροφοδοσία των κλειδιών στο τροφοδοτικό. Όπως είδαμε παραπάνω, οι λόγοι για τη βλάβη των υγραντήρων αέρα συχνά οφείλονται σε λανθασμένη λειτουργία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τις οδηγίες. Παρεμπιπτόντως, τα μοντέλα από τη Γερμανία δεν είναι καθόλου πιο απλά από αυτή την άποψη από τα κινέζικα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σωστά, και δεν θα έχετε πονοκέφαλο, πώς να φτιάξετε μόνοι σας τον υγραντήρα.
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).
Και εδώ είναι κάτι άλλο! Δεν συνιστάται η πλήρωση του υγραντήρα από τη βρύση σε περιοχές με σκληρό νερό. Αν και ο βρασμός δεν συμβαίνει ως τέτοιος, τα άλατα εξακολουθούν να παραμένουν στην επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου και στον πυθμένα του θαλάμου εργασίας, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη καθαρισμού της συσκευής. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο νερό ή απεσταγμένο νερό.
Βαθμολογήστε το άρθρο:
Βαθμός
3.1 ποιος ψήφισε:
65