23.下图恒温箱内部的控制电路.左侧的温度计是电接点水银温度计.试分析其工作原理. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示是恒温箱内部的控制电路,A为电磁铁,B为衔铁,C为弹簧,D为静触点,E为动触点,F为一段软导线,左侧的温度计是电接点水银温度计.试分析其工作原理.

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小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图1所示.其中“交流电源”是恒温箱加热器的电源(加热器在恒温箱内,图中未画出);R1处于恒温箱内,图2是小明通过实验测得的R1的阻值随温度变化的关系曲线;电磁继电器的电源两端电压U=6V,电磁继电器线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA时,电磁继电器的衔铁被吸合.

(1)请简述此恒温箱的工作过程.
(2)为什么恒温箱的加热器应该接在A、B端,而不能接在C、D端?
(3)如果要使恒温箱内预设的温度可调节范围是90℃~150℃,可供选择的可变电阻器R2的电阻值有如下的几种:
A.0~100Ω      B.0~200Ω     C.0~1000Ω       D.0~1500Ω
请问应选择哪一个可变电阻器?为什么?
(4)小明设计的这个控制电路,使用起来有何不足之处?请你提出一种解决的方案.

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小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图l所示.其中“交流电源”是恒温箱加热器的电源(加热器在恒温箱内,图中来画出);R1处于恒温箱内,图2是小明通过实验测得的R1的阻随随温度变化的关系曲线;电磁继电器的电源两端电压U=6 V,电磁继电器线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA时,电磁继电器的衔铁被吸合.
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(1)综合分析可知:当恒温箱内的温度达到或者超过预设之最高温度时,热敏电阻R1的阻
 
,直流控制电路中电流
 
,电磁继电器的衔铁被吸合.(选填“增大”“减小”)
(2)为了实现温度控制,恒温箱的加热器(加热器的电热丝图中未画出)应该选择接在以下的
 

A、AB端;       B、AC端;     C、CD端;        D、BC端
(3)如果要使恒温箱内预设的温夏可调节范围是90℃~150℃.可供选择的可变电阻器R2的电阻值有如下的几种,应选择
 
可变电阻器最恰当.
A、0~50Ω      B、0~100Ω    C、0~200Ω       D、0~10000Ω

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小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图甲所示,图乙是小明通过实验测得的R1的阻值随温度变化的关系曲线.

(1)当温度较低时,电磁铁的磁性较
,触点开关
接通
接通
(选填“接通”或“断开”).
(2)电磁继电器中的电源电压U=6V,其线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA,电磁继电器的衔铁被吸合.若可变电阻器R2的电阻值设定为150Ω时,恒温箱温度可达到
90
90
℃.当可变电阻器R2的电阻变大时,恒温箱设定的温度将变
(选填“高”或“低”).
(3)如果要使恒温箱内预设的温度可调范围是90℃~150℃,可供选择的可变电阻器R2的电阻值有如下几种,你选择
(填序号).
①0~100Ω    ②0~200Ω    ③0~1000Ω    ④0~1500Ω

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小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图1所示.其中“交流电源”是恒温箱加热器的电源(加热器在恒温箱内,图中未画出);R1处于恒温箱内,图2是小明通过实验测得的R1的阻值随温度变化的关系曲线;电磁继电器的电源两端电压U=6V,电磁继电器线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA时,电磁继电器的衔铁被吸合.
(1)恒温箱的加热器应该接在
A、B
A、B
端.(A、B;C、D)
(2)如果要使恒温箱内预设的温度可调节范围是90℃~150℃,可供选择的可变电阻器R2的电阻值有如下的几种:
A.0~100Ω      B.0~200Ω     C.0~1000Ω       D.0~1500Ω
请问应选择哪一个可变电阻器?为什么?计算说明.

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