実験室では、卓越したパフォーマンスと高レベルのインテリジェンスにより、一定の温度湿度試験チャンバーが広く使用されているため、ユーザーの間で非常に人気があります。これらのチャンバーの構造は、洗練されたシステムによって制御されているため、比較的複雑です。彼らの優れた冷却制御は、彼らの人気の理由の1つです。
チャンバーの温度が設定値に達すると、冷凍庫の温度センサーと小さな冷蔵チャンバーがこれを検出し、それらの抵抗が減少します。この変更は、メインコントロールボードの信号変換回路によって電圧信号に変換され、CPUに送信されます。
次に、CPUはこの情報を処理し、冷却制御信号を出力してリレーをアクティブにし、コンプレッサーを電源回路に接続します。コンプレッサーは動作を開始し、冷却プロセスを開始します。同時に、CPUはソレノイドバルブ制御信号を出力してバルブを閉じて冷凍庫の毛細管に通じている間、バルブを冷凍チャンバーの毛細管管に開きます。これにより、冷媒は冷凍コンパートメントとフリーザーコンパートメントの両方で蒸発器を流れ、それらを冷却することができます。
コンプレッサーが実行され続けると、冷蔵およびフリーザーコンパートメントの温度が低下し始めます。冷蔵チャンバーが設定された温度に達すると、温度センサーの抵抗が増加します。 CPUはこれを検出し、ソレノイドバルブ制御信号を出力してバルブを閉じて冷凍チャンバーの毛細血管チューブに通じている間、バルブを冷凍庫の毛細血管チューブに開きます。
この時点で、冷媒は冷凍庫の蒸発器を介してのみ流れ、冷凍庫コンパートメントを冷却し続けます。冷凍庫が目的の温度に達すると、その温度センサーの抵抗が増加します。次に、CPUはこれを処理し、停止信号をリレーに出力し、コンプレッサーへの電源を切断します。コンプレッサーが停止し、冷却プロセスが終了します。
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