太陽能熱水器的電腦芯片可以通過“水位水溫傳感器”的電阻變化來檢測水位和水溫變化,從而自動控制進水、
來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 10:00:57
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太陽能熱水器的電腦芯片可以通過“水位水溫傳感器”的電阻變化來檢測水位和水溫變化,從而自動控制進水、【專家解說】:(1)由電路圖可知,當水面在C處時,R3、R4被水短路,紅、藍線之間
【專家解說】:(1)由電路圖可知,當水面在C處時,R3、R4被水短路,紅、藍線之間的電阻R=R1+R2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,
同理,水面在D處時R′=R1+R2+R3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,當水箱內(nèi)的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了10kΩ;
故障原因是:A點處與藍線之間短路.
(2)水吸收的熱量:
Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg?℃)×150kg×(60℃-40℃)=1.26×107J,
根據(jù)題意有Q吸=W=1.26×107J,
根據(jù)P=Wt得:
t=WP=1.26×107J1500W=8400s;
(3)從圖線可知,25℃時熱敏電阻的阻值為10kΩ,
∵串聯(lián)電路中總電阻等于各分電阻之和,
∴此時電路中的電流:
I=UR0+Rt=12V2×103Ω+104Ω=1×10-3A,
定值電阻兩端的電壓:
U0=IR0=1×10-3A×2×103Ω=2V,
即25℃的刻度對應電壓表2V的刻度位置.
答:(1)由電路圖可知,當水面在C處時,R3、R4被水短路,紅、藍線之間的電阻R=R1+R2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,同理水面在D處時R′=R1+R2+R3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,當水箱內(nèi)的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了10kΩ;
故障原因是:A點處與藍線之間短路;
(2)需要的加熱時間為8400s;
(3)25℃溫度刻度跟電壓表2伏的刻度對應.
同理,水面在D處時R′=R1+R2+R3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,當水箱內(nèi)的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了10kΩ;
故障原因是:A點處與藍線之間短路.
(2)水吸收的熱量:
Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg?℃)×150kg×(60℃-40℃)=1.26×107J,
根據(jù)題意有Q吸=W=1.26×107J,
根據(jù)P=Wt得:
t=WP=1.26×107J1500W=8400s;
(3)從圖線可知,25℃時熱敏電阻的阻值為10kΩ,
∵串聯(lián)電路中總電阻等于各分電阻之和,
∴此時電路中的電流:
I=UR0+Rt=12V2×103Ω+104Ω=1×10-3A,
定值電阻兩端的電壓:
U0=IR0=1×10-3A×2×103Ω=2V,
即25℃的刻度對應電壓表2V的刻度位置.
答:(1)由電路圖可知,當水面在C處時,R3、R4被水短路,紅、藍線之間的電阻R=R1+R2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,同理水面在D處時R′=R1+R2+R3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,當水箱內(nèi)的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了10kΩ;
故障原因是:A點處與藍線之間短路;
(2)需要的加熱時間為8400s;
(3)25℃溫度刻度跟電壓表2伏的刻度對應.
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