Устройство электрического чайника | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов
Автор DUNDUK На чтение 3 мин. Опубликовано
Сегодня практически невозможно найти квартиру, где на кухне отсутствует электрический чайник. Электрочайник является не сложным бытовым электрическим прибором для нагрева воды. В данной статье мы рассмотрим его устройство. Это, возможно, пригодится вам для его ремонта, ведь как и любой прибор чайники иногда ломаются.
Принцип работы и электрическая схема электрочайника
Понять принцип работы любого электроприбора помогает его электрическая схема, на которой показано, что куда и как подается и происходит.
Работает чайник следующим образом. Через электрическую вилку напряжение (ток) с помощью гибкого шнура подается на контакты подставки. В основании чайника имеются свои контакты, которые соединяются с контактами на подставке.
Устройство электрочайника
Подставка электрического чайника
В своей конструкции подставка имеет три электрических контакта — два подпружиненных в концентрических канавках и один в центре. Центральный контакт (под штырь) — это соединение с заземляющим проводником РЕ. Два других (медные пластинки) — подают напряжение на чайник (220 В).
Нагревательный элемент (ТЭН)
Если снять крышку электрочайника, то на его дне мы увидим нагревательный элемент. Он либо открытый (изогнутый ТЭН), либо закрытый (металлический диск).
На концах нагревательного элемента имеются изолированные керамикой от корпуса выводы для подачи питающего напряжения. К ним приварены контактной сваркой стальные плоские контакты, на которые надеваются накидные клеммы.
Включение и защита чайника
Для подачи напряжения на нагревательный элемент (включение чайника) в ручке прибора имеется электрический выключатель с размыкающимся и замыкающимся контактами.
Для защиты чайника от перегрузок в сети в нем устанавливается тепловое реле. Оно чаще всего совмещается в выключателем, расположенным в ручке электроприбора. Реле отключает напряжение в случае короткого замыкания, скачков напряжения и нагрева электрических проводов.
Также для защиты электрочайника в нем устанавливается термостат. Он располагается, как правило, рядом с нагревательным элементом. Его задача отключить прибор в случае чрезмерного нагрева ТЭНа — забыли налить воду в чайник или она выкипела.
Индикатор включения электрочайника
В большинстве моделей чайников в основании или на клавише включения устанавливают индикатор включенного состояния. Это чаще всего светодиодная лампочка, напряжения на один контакт которой подается через выключатель чайника. Т.е. мы включаем прибор — загорается лампочка, прибор отключен — лампочка не горит.
Это что касается электротехнической составляющей конструкции электрочайника. Теперь поговорим немного о его других элементах.
Корпус электроприбора
Корпус электрического чайника может быть выполнен из пластика, стекла или металла. Более дешевые из пластика, более дорогие модели — из стекла.
Подставка прибора, как правило, выполняется из того же материала, что и сам чайник.
Колба чайника
В более простых и дешевых моделях колбой для воды служит сам корпус электрочайника.
В более «продвинутых» кроме корпуса существует и колба (металлическая или стеклянная). Она располагается внутри корпуса, но не касается его, тем самым обеспечивая пространство между колбой и корпусом. Данное пространство обеспечивает сохранение высокой температуры воды долгое время. Т.е. чайник — это еще и термос.
“Разноцветный” чайник
Знакомство с симптомами
По функциональности и по “разноцветности” он превосходит рассмотренный раннее электрический чайник.
Как обычно, первым делом, выслушиваем хозяина прибора (если Вы не являетесь таковым) и анализируем его рассказ о негативном поведении новой, недавно приобретённой им, “чудо-техники”.
Также, в этот момент, на “краю уха” виснет длительное повествование о недобросовестных и, жаждущих наживы, производителях, о некачественной бытовой технике, о мучительном ожидании от магазина возврата денег при гарантии изготовителя, о том, как и в какой кастрюле, вода закипает быстрее и т.
Оказалось, что при включении в сеть, индикация и дисплей чайника работает и правильно реагирует на нехитрую манипуляцию с помощью кнопок. Появляется уверенность в исправности управления этого прибора и неисправности силовой части, предположительно, нагревающего элемента. Так как от продолжительности и внимательности наблюдения ничего больше не происходит, да и сам по себе чайник уже никогда не забулькает, приступаем к следующему этапу – разборке.
Подробности сборки\разборки излишни. Некоторые нюансы кроются, опять же, в скрытности расположения защёлок и саморезов. Защёлки ручки () открепляем после снятия крышки и откручивания самореза в нижней части чайника (). Шлицы у крепежа фигурные – под “рогатку”, так что набор специальных отвёрток будет кстати.
Осмотр и проверка блоков питания,
коммутации и управления
Получая доступ к проводам и элементам электрической схемы, проводим тщательный осмотр мест их пайки.
При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на трещины и потемнения печатных плат и элементов.
В ручке чайника расположены элементы управления – две кнопки, элементы индикации и визуального контроля – два светодиода и жк-дисплей (, ).
На плате наблюдаем “мозг” прибора в виде продолговатой интегральной микросхемы с 28-тью “лапами”, на которой просматриваются буквенные обозначения “A 946 G0704 CRASTAL28”
Остаётся полагаться на сообразительность, для того чтобы представить себе возможные функции и процесс работы этого элемента. Воображать работу “CRASTAL”а будем далее, при рассмотрении принципиальной электрической схемы электроприбора, а пока попытаемся сразу найти поломку электроприбора.
Итак, допускаем, что индикация и управление в порядке. Нужно проверить силовую цепь и, в первую очередь, нагревательный элемент.
В результате измерения узнаём, что электрическая цепь ТЭНа имеет небольшое сопротивление, что соответствует рабочему состоянию нагревателя. Значит, искать неисправность следует, в коммутации силовой цепи.
Устройством включения/выключения во многих подобных силовых цепях является реле, которое имеет мощные контакты для коммутации у таких бытовых приборов как утюги, чайники, калориферы и т. д. Проверим, срабатывает ли реле Ph22 при воздействии на элементы управления чайника.
Располагаем разобранный чайник таким образом, чтобы его элементы не касались друг друга.
Засветился дисплей буквами “LO”, при нажатии на кнопку “кипячение” ничего не изменяется и должного щелчка срабатывания реле не происходит.
Делаем вывод – или реле вышло из строя (что маловероятно), или не приходит питание на его втягивающую катушку.
Отключив вилку из розетки, припаиваем два конца изолированных проводов на выводы катушки реле, к другим двум подключаем щупы мультиметра. Мультиметр ставим на напряжение постоянного тока с пределом 20 Вольт, так как катушка реле Ph22 – с рабочим напряжением 12 Вольт (). Включаем чайник в сеть и повторяем попытку включения его в работу.

Для того чтобы дальше было понятней, откуда “ноги растут”, рассмотрим принципиальную электрическую схему чайника.
Читаем схему чайника
При включении вилки в розетку из однофазной сети, напряжение, через замкнутые контакты двух термостатов KSD (t=145 гр) (), подаётся на блок питания электроприбора (см. схему). Основными элементами бестрансформаторного блока питания являются конденсатор С1 и диодный мост D1- D4. Допустим, что при падении напряжения около 205 Вольт на балластном конденсаторе С1, падение напряжения на диодном мосте D1-D4 должно составлять около 220-205=15 Вольт.
После диодного моста включены: сглаживающий конденсатор С2, цепь питания пьезодинамика АТ107ТР, реле РН12 с защитным диодом D6 и цепь питания управления и индикации “CRASTAL”(через резистор R3).
Работа пьезодинамика АТ107ТР и реле РН12 обеспечивается открытием транзисторов Q2 и Q1, соответственно. Питание напряжением 5 Вольт для “CRASTAL”а создаётся посредством подключения к блоку питания 15 Вольт, через резистор R3, стабилитрона D5 и стабилизатора ST5V.
Одновременное использование стабилизатора и стабилитрона обусловлено ограничением прохождения большого тока через стабилизатор, то есть для разгрузки последнего.
Выявление неисправности
Итак, перед нами цепь катушки реле РН12. Измеренное нами напряжение 6 Вольт на катушке может получиться в результате неполного открывания транзистора Q1. Необходимо это проверить.
Припаиваем проводники, соединённые с мультиметром, к коллектору и эмиттеру транзистора Q1. Если дисплей прибора покажет некое напряжение, значит, транзистор полностью не открывается. Тогда как сопротивление перехода коллектор-эмиттер при полном открывании транзистора обычно стремится к нулю и напряжение при этом отсутствует.
Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку – обнаруживаем отсутствие падения напряжения на транзисторе Q2. Транзистор открывается!
Повторяя процесс вкл/выкл чайника от сети, перепаиваем один провод и делаем замер между эмиттером транзистора Q2 (минус питания 12(15) Вольт) и выводом реле РН12 или положительным выводом диодного моста D1-D4.
Оказывается, что при попытке включения, напряжение питания на выходе диодного моста D1-D4 также равно 6-ти Вольтам. Этого напряжения хватает только для нормальной работы элементов управления и сигнализации, что мы и наблюдали при первом знакомстве с электроприбором.
Становится понятно, что блок питания не выдерживает нужную величину напряжения 12 Вольт необходимую для включения реле.
При возникновении такого явления существует только два объяснения – перегрузка (заниженное сопротивление нагрузки) или неисправность в самом блоке питания. При этом, если блок управления и индикации работает нормально, то неисправность в его цепи маловероятна.
Недолго думая, принимаем решение – временно заменить существующий блок питания на посторонний (внешний). Можно взять любой трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки (220/12 Вольт).
Отпаиваем провод и одну ножку резистора R1, которые по схеме соединяются с входом диодного моста.
На вход моста припаиваем концы с вторичной обмотки трансформатора () и включаем его в сеть.
Нажимаем кнопку “кипячение”. Как будто не желая чудесного воскрешения, с небольшой задержкой щёлкает реле, заработало!
ТЭН начинает свой нагрев. Не дожидаясь, когда сработает один из аварийных термостатов KSD () (воды же в чайнике нет), отключаем трансформатор от сети.
В итоге, мы имеем неисправность в цепи 220 Вольт бестрансформаторного блока питания. Проверяем мультиметром исправность диодов D1-D4 и ограничительного резистора R1 (). Обрывов и пробоев в диодах не наблюдается, сопротивление резистора соответствует номинальному. Остаётся балластный конденсатор С1. Измерение сопротивления конденсатора никакого результата не даёт – утечка не выявилась, пробоя нет. Но необходимо помнить, что неисправность конденсатора таким образом определить не всегда удаётся. Самый лучший способ – это его замена.
Устранение неисправности
Быстро найти другой конденсатор 1мкф Х 270 Вольт не удалось, но попались под руку два на 1мкф Х 250 Вольт (в строчной развёртке или блоке питания телевизора 3УСЦ), после чего было решено поставить оба последовательно ().
Таким образом, мы оставляем номинальную ёмкость прежней и выигрываем в запасе по напряжению. Запаяв одни концы конденсаторов, прикладываем их друг к другу так, чтобы другие два конца выходили в одну сторону, и подошли к отверстиям в плате старого конденсатора. Место пайки изолируем (,). После чего, проверяем работу чайника с новыми элементами.
Измеряя напряжение после диодного моста, наблюдаем около 12-ти вольт. Реле срабатывает, ТЭН работает. Остаётся собрать этот чайник, включить, уже с водой, и понаблюдать за иллюминацией (). Но прежде, нужно до конца изучить схему чайника и предполагаемый порядок работы “CRASTAL”a.
Продолжаем читать схему
Схема управления и сигнализации собрана на неизвестной микросхеме “CRASTAL”, питание которой осуществляется стабилизированным напряжением 5 Вольт от стабилизатора ST5V. “CRASTAL” контролирует температуру воды посредством датчика t-вода () (для включения и выключения ТЭНа, дисплея и сигнализации) и температуру ТЭНа (датчик t-ВН) для аварийной сигнализации и отключения при перегреве ().
В схеме с “CRASTAL”ом присутствует кварцевый резонатор XL ZTT, с его помощью создаётся опорная частота для работы микросхемы.
В процессе работы сигнал, полученный от датчика температуры воды, обрабатывается и выдаётся в виде цифровой информации на дисплей и в виде цветовой подсветки, посредством многоцветного светодиода LED3, в рабочей полости чайника. Транзисторы Q3,Q4,Q5 включают подсветку дисплея и сигнальные светодиоды LED1, LED2.
При сигнализации нажатия кнопок, окончания режима нагрева, кипячения или аварии, “CRASTAL” управляет транзистором Q2, который, в свою очередь, подаёт питание на пьезодинамик для звукового сигнала. Транзистор Q1 включает/выключает катушку реле РН12, силовой контакт (РН) которого, включает/выключает ТЭН.
Управление режимами чайника производится с помощью двух кнопок – SW1 (включение и выбор температуры нагрева) и SW2 (кипячение).
Процесс “разноцветного кипячения” воды можно посмотреть или скачать здесь.
ВНИМАНИЕ!
Если не понятна работа каких-то элементов или участков схемы, то смотрите предыдущие статьи на эту тематику со схожими схемами.
Zdravstvuite Mihail Borisobich!Spasibo za poleznuju ssilku. Napishite pozalujsta model i firmu-proizvoditel etogo chainika. Vash otziv o nem.
Vitek VT-1158 SR
Samij lutshij chainik, iz teh, kotorimi polzovalsja (rabotaet > 10 let) eto diskovij MOULINEX. Nuzen ego analog. Na moj vzgljad, podsvetka – eto “marketingovij hod”, a “nachinka” – eto to, chto mne nuzno.
Понятно. Вы хотите начинку вставить в “Moulinex”. Будете покупать чайник для разборки?
UTOCHNENIE: Vasha ssilka pro chainik ochen svoevremenna. Ja hochu sdelat podarok svoim blizkim, chto-bi tovar bil kachestvennim i sluzil tak ze dolgo, kak i MOULINEX. Poetomu, mne vazno znat, na chto nuzno obratit vnimanie pri vibore tovara i ego osluzivanii. Blagodarju Vas za informaciju.
Как себя поведёт в эксплуатации чайник именно этой фирмы я не знаю, но для подарка, я думаю, в самый раз.
Удачи!
Здравствуйте.Подскажите направление ремонта.Проблема такая-перестал доводить до кипения при нажатии кнопки питания.При выборе темп.85 градусов чайник грел до 70.Если выдернуть датчик температуры воды то чайник кипятит воду.Заменил датчик-до кипения всё равно не доводит при выборе 85град. доводит до 75 отключает и температура на индекаторе постепенно доходит до 85 град.Так же небольшое потемнение платы под стабилитроном-прозванивается как исправный R3 там же выдаёт около 75 ом.
Спасибо за статью! Неописуемо упростили жизнь, хотя уже сам был на пороге решения задачи по ремонту. Удачи и процветания Вам!
Прокомментировать
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для участия в дискуссии.Схема чайника – термоса.
Принципиальная схема термопота
В продолжение статьи о ремонте термопота рассмотрим ещё одну схему чайника-термоса марки ELEKTA Claresta EKT-2743.
Принципиальная схема этого чайника-термоса по составу и назначению электронных узлов ни чем не отличается от той модели термопота, которая была рассмотрена ранее.
Неисправности этой модели термопота и причины их возникновения также аналогичны.
Принципиальная схема термопота сведена вручную с печатной платы прибора, и, несмотря на повторную проверку, могут быть мелкие недочёты и ошибки.
Позиционные обозначения радиодеталей соответствуют нумерации на печатной плате термопота.
Схема термопота ELEKTA EKT-2743
В таблицу сведены параметры, маркировка и номиналы элементов изображённых на схеме.
Элемент | Позиционное обозначение | Маркировка/номинал/параметры |
| Диод | D2 – D9,D11 | 1N4007 |
| Стабилитрон | DW1 | – |
| Стабилитрон | DW2 | 1N4742A |
| Конденсатор электролитический | C2 | 470 мкф. 35 вольт. |
| Конденсатор электролитический | C3 | 220 мкф. 25 вольт. |
| Конденсатор электролитический | С5 | 470 мкф. 25 вольт. |
| Конденсатор электролитический | C6 | 4,7 мкф. 50 вольт. |
| Конденсатор | C1,C4 | 0,1 мкф |
| Транзистор | Q1 | 2SC9014 |
| Кнопка | SW1,SW2,SW3 | 250 вольт, 1 ампер |
| Светодиод | LED1,LED2 | на рабочее напряжение 3 вольта |
| Реле | K1 | JVC-7F, 12 VDC-1ZA, coil – 12 VDC |
| Резистор | R2 | 82 кОм. ~0,5 Ватт |
| Резистор | R3 | 68 кОм. ~0,5 Ватт |
| Резистор | R4 | 180 Ом. ~2 Ватт |
| Резистор | R5 | 150 Ом. ~2 Ватт |
| Резистор | R7 | 100 Ом. ~1 Ватт |
| Резистор | R8 | 5,1 кОм. ~0,25 Ватт |
| Резистор | R9 | 270 Ом. ~2 Ватт |
| Резистор | R10 | 10 кОм. ~0,125 Ватт |
| Резистор | R11 | 100 кОм. ~0,125 Ватт |
| Резистор | R12 | 10 Ом. ~0,125 Ватт |
| Электромотор | М1 | DB – 2 (8 – 12 V) |
| Термовыключатель | S1 | KSD302 или KSD201 (~1050C – 1250C; 10A 250V) |
| Термовыключатель | S2 | KSD302 или KSD201 (~930C – 1000C ;10A 250V) |
| Термопредохраниитель | F1 | Tf 1570C 10A 250V (SHENG PING) |
Рассмотрим назначение элементов принципиальной схемы термопота.
В термопоте применены два термовыключателя S1 и S2 (см. схему). Первый S1 необходим для отключения прибора от электросети в случае чрезмерного перегрева, который может возникнуть по причине неисправности электронных узлов прибора или отсутствия воды в баке.
Второй термовыключатель S2 является основным и служит для включения и отключения нагревательной спирали Th2. Сама спираль необходима для кипячения воды. Как только температура воды в баке достигает ~ 1000 C, то термовыключатель S2 размыкает свои контакты. Контакты термовыключателя замкнуться только тогда, когда температура воды в баке упадёт ниже ~ 60 – 700 C. Такая ситуация может произойти только при доливе холодной воды в бак, так как пока термопот включен в электросеть воде не даёт остыть постоянный подогрев с помощью нагревательной спирали Th3. Благодаря дежурному подогреву спиралью Th3 в термопоте всегда есть подогретая вода.
Спираль дежурного подогрева включена постоянно и задействована даже в режиме кипячения.
Также стоит отметить важную роль спирали Th3. С неё подаётся напряжение питания для электронной схемы реле принудительного кипячения и двигателя водяной помпы. Поэтому, если эта спираль перегорает, то перестают работать режим принудительного (повторного) кипячения и подача воды.
Электронная плата реле
Микропереключатели SW1, SW2 служат для включения двигателя подачи воды. Один из этих переключателей установлен на панели управления термопотом, а второй рядом с носиком, из которого поступает вода.
Переключатель SW3 включает электронную схему реле. Через этот переключатель напряжение питания поступает на базовую цепь транзистора. Кратковременного нажатия SW3 хватает, для того, чтобы зарядить конденсаторы в базовой цепи транзистора Q1 и открыть его на время повторного кипячения. При открытии транзистора Q1 включается реле K1. Стабилитроны DW1, DW2 необходимы для стабилизации напряжения питания. Напряжение стабилизации стабилитрона DW1 типа 1N4742A составляет 12 вольт. На это же напряжение рассчитано и реле K1, которое и включает спираль кипячения.
Плата индикации и управления
При поиске неисправности термопота следует проверить сопротивление нагревательных спиралей. Сопротивление основной, служащей для кипячения спирали составляет ~ 70 – 80 Ом.
Сопротивление спирали дежурного подогрева колеблется в районе 600 – 800 Ом.
На принципиальной схеме положение переключателей SW1, SW2, SW3 и контактов реле K1 показаны в выключенном режиме.
Термопредохранитель F1 с температурой срабатывания 1570 C необходим для отключения прибора, если не сработал термовыключатель S1 и температура нагрева термопота стала критической. При ремонте стоит проверять исправность данной детали.
Устанавливается термопредохранитель обычно либо на дне бака, либо в боковой части приблизительно посередине и рядом с термовыключателем S1. Если требуется замена термопредохранителя F1, то следует учесть, что температура его срабатывания должна быть выше температуры отключения термовыключателя S1.
Светодиод LED1 зелёного цвета свечения светиться в режиме дежурного подогрева и выключается, когда термопот работает в режиме кипячения. О режиме кипячения информирует светодиод LED2 красного цвета свечения.
Стоит отметить тот факт, что в случае перегорания спирали дежурного подогрева Th3 светодиод LED1 будет показывать, что режим дежурного подогрева включен, хотя реального подогрева воды нет.
Дело в том, что цепь питания данного светодиода проходит через основную спираль Th2, которая исправна. Поэтому корректного отображения работы прибора не будет.
Более подробно об устройстве и типичных неисправностях термопотов можно прочесть в статье о ремонте термопота Elenberg TH-6012.
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
hidden: но сделать это так,чтобы после срабатывания не выдергивать чайник из розетки (т.к. если просто релюху эту в разрыв провода включить – по нагреву оно конечно отключит,но потом остынет и включит снова.Сама.) В таких случаях пригодна схема включения магнитного пускателя, когда от кнопки “Пуск” обычное реле становится на самоблокировку, а термореле, поставленное вместо кнопки “Стоп” размыкает самоблокировку. | | |
вы удивитесь куда ущел китайский ПРОГРЕС | | |
Есть другое интересное решение подобных вопросов. | | |
все проще -есть разновидност ТР с блокировкой и кнопкой Возврат | | |
musor: принесли какую-то кислоту которой . это сульфаминовая, превосходит лимонную по неразрушаемости всех типов материалов, требующих очистки, а в сухом виде скорее всего будет в смеси с сульфатом натрия – если не есть ротом, то весчь СОВЕРШЕННО безопасная для посуды, после процесса получасового кипячения с последующей, основательной промывкой проточной водой | | |
musor: времена ПУСКАТЕЛЕЙ в бытовухе похоже КАНУЛИ В ПРОШЛОЕ ха-ха 3 раза. Прогресс прогрессом, а простой и надежный АК-47 до сих пор в чести у всех вояк. Поэтому и автор темы просит ПРОСТОЕ решение. hidden: желательно без электронных “огородов” типа транзисторной пары в управлении ? И сочетание имеющегося у автора термореле (термостата) с обычным реле – одно из простых, доступных решений. alx25v: С лимонной кислотой прокипятить пару тройку раз и как новый Спасибо за совет. Отмыл свой чайник от накипи за один раз. | | |
musor: С МК который отслеживает скорость роста градиента температур-КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ-НО НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧАЙНИКА Для домашнего, для домашнего. Еще он музычку отиграет через пьезик, когда вскипит. А еще он подсвечивается меняя цвет. При закипании и еще некоторое время, подсветка красная. А ведь очень просто: контроллер с двумя ШИМ-ами от этого датчика температуры на трехногий светодиод подсветки. И ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ, чтобы товар продать. “> | | |
Кстати, насчет музычки. | | |
Vlad_Petr: И ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ, чтобы товар продать. вариант с МК я виде- более того процесорная плата валяется в хламе-чето там слетело(в прошиве)термометр врал безбожно(или он в фаренгейтах был?) | | |
наверное, самое простое, что можно придумать. | | |
Умный чайник [Амперка / Вики]
// подключим необходимые библиотеки
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <TroykaOLED.h>
// Укажем к каким пинам подключены элементы устройства
#define ONE_WIRE_BUS 1
#define BUZZER_PIN 9
#define RELAY_PIN 8
#define LED_BUTTON_PIN 13
#define BUTTON_PIN A0
#define PLUS_PIN 6
#define MINUS_PIN 7
// создадим массив для хранения мелодии
int notes[] = {
700, 800, 1200
};
// настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// создадим объект для работы с дисплеем и передадим его адрес
TroykaOLED myOLED(0x3C);
// Создадим переменные для хранения значений температуры
int Temp= 0;
int newTemp;
int setTemp= 65;
// Создадим переменные для хранения времени
long DisplayPreviousMillis = 0;
long previousMillis = 0;
int interval = 3000;
// Переменные для хранения состояний работы устройства
bool displayState = 0;
bool warmState = 0;
bool ledState = 0;
int buttonLedState = 0;
void setup() {
// Инициализируем работу датчика температуры
sensors.
begin();
// Инициализируем работу дисплея
myOLED.begin();
// Сконфигурируем назначение пинов
pinMode(PLUS_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(MINUS_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_BUTTON_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
// Выведем статичную информацию на дисплей
myOLED.setFont(fontRus12x10);
myOLED.invertText();
myOLED.setCursor(0, 0);
myOLED.print("Темпера");
myOLED.setCursor(83, 0);
myOLED.print("т");
myOLED.setCursor(94, 0);
myOLED.print("у");
myOLED.setCursor(104, 0);
myOLED.print("ра");
myOLED.invertText(0);
myOLED.setFont(fontRus12x10);
myOLED.setCursor(77, 32);
myOLED.print("o");
myOLED.drawRect(6, 46, 24, 48, 1);
myOLED.drawRect(103, 46, 121, 48, 1);
myOLED.drawRect(111, 38, 113, 56, 1);
myOLED.drawCircle(15, 47, 15);
myOLED.drawCircle(112, 47, 15);
myOLED.drawCircle(15, 47, 14);
myOLED.drawCircle(112, 47, 14);
Temp = sensors.getTempCByIndex(0);
}
void loop() {
// Запрашиваем данные с датчика температуры
sensors.
requestTemperatures();
newTemp = sensors.getTempCByIndex(0);
// Считываем нажатия кнопок и устанавливаем режим работы
if(!digitalRead(BUTTON_PIN) && warmState == 0){
warmState = 1;
buttonLedState = 1;
}
if(!digitalRead(BUTTON_PIN) && (buttonLedState == 2)){
buttonLedState = 0;
warmState = 0;
digitalWrite(13, LOW);
}
// Определяем режим работы светодиодной индикации
if(buttonLedState == 1){
ledBlink();
}
if(buttonLedState == 2){
digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, HIGH);
}
if(buttonLedState == 0){
digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, LOW);
}
// Если включен режим нагрева
if(warmState == 1){
// Если температура ниже заданой включаем реле
if((Temp+1) < setTemp){
digitalWrite (RELAY_PIN, HIGH);
}
// Если температура выше или равна - выключаем реле
if(Temp >= setTemp){
digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
// Проигрываем мелодию
if(buttonLedState == 1){
for(int thisSensor = 0; thisSensor < 3; thisSensor++) {
tone(BUZZER_PIN, notes[thisSensor], 500);
delay(500);
}
// Устанавливаем режим индикации работы устройства
buttonLedState = 2;
}
}
} else{
digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
}
// Считываем нажатия кнопок и увеличиваем или уменьшаем значение установленой температуры
if(!digitalRead(MINUS_PIN)){
displayState = 1;
DisplayPreviousMillis = millis();
setTemp = setTemp - 1;
delay(20);
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.
drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
}
if(!digitalRead(PLUS_PIN)){
displayState = 1;
DisplayPreviousMillis = millis();
setTemp = setTemp + 1;
delay(20);
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
}
// Если время после нажатия кнопок установки температуры больше 3-х секунд — переключаемся на отображение текущей температуры
if(millis() - DisplayPreviousMillis > interval && displayState == 1){
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
displayState = 0;
}
// Проверяем изменилась ли температура
if(Temp != newTemp){
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
// Присваиваем новое значение температуры
Temp = newTemp;
}
// Выбираем шрифт отображения и выводим значение температур на дисплей
myOLED.setFont(bigNumbers);
if(displayState){
view(setTemp);
}else{
view(Temp);
}
}
// Создадим функцию для отображения температур на дисплее
void view (int a){
if(a > 99){
myOLED.
setCursor(35, 35);
}else{
myOLED.setCursor(49, 35);
}
myOLED.print(a);
}
// Создадим функцию мигания подсветки кнопки
void ledBlink (){
if(millis() - previousMillis > 500){
previousMillis = millis();
if (ledState == LOW){
ledState = HIGH;
} else{
ledState = LOW;
}
digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, ledState);
}
}Ремонт термопота своими руками при различных неисправностях
Термопот представляет собой смесь чайника и термоса. Для поддержания определенной температуры жидкости в аппарате предусмотрена функция подогрева. Несмотря на достаточно надежную конструкцию, аппарат со временем выходит из строя, и возникает вопрос: возможен ли ремонт термопота своими руками?
Устройство чайника-термоса
Рассмотрим ключевые элементы термопота.
- Бак из коррозийно-стойкой стали.
- Спирали (ТЭНы), встроенные в корпус. Один элемент предназначен для кипячения воды, а другой поддерживает необходимую температуру.
Для исключения короткого замыкания каждая спираль обёрнута в специальные «бусы» из керамики. - Система подачи воды. Состоит из помпы, двигателя, нагнетателей и соединительных трубок для транспортировки жидкости. Питание двигателя колеблется в районе 8-12 В. У более продвинутых моделей этот показатель увеличен для 24 В.
- Электронный блок. Здесь находится временное реле, отвечающее за принудительное включение нагревательной спирали. Тут же можно увидеть элементы, формирующие локальное напряжение как для двигателя, так и для самого реле.
- Чип управления. Эта часть отвечает за активацию режимов термопота: «Подача жидкости» и «Повторное кипячение». Сюда же включены светодиоды – индикация событий: зелёный свет указывает на режим поддержания температуры, а красный на процесс нагрева.
- Термовыключатель. Иногда эту деталь называют термопрерывателем, температурным датчиком или термостатом. Корректная работа чайника полностью зависит от этого элемента.

Термовыключатель
Термовыключатель выглядит как небольшой бочонок, выполненный из керамики. Внутри корпуса расположены два спаренных металлических контакта. В зависимости от типа прибора контакты или замкнуты, или разъединены.
В первом случае при достижении критичной температуры линия размыкается и спирали отключаются. Когда вода остынет до определённого градуса контакты замыкаются запуская процесс нагрева. Температура отключения и включения, как правило, фиксированная. В бюджетных моделях показатели установлены по умолчанию, тогда как в более дорогих решениях есть возможность ручного выбора.
Если термовыключатель вышел из строя или просто не сработал, то на этот случай есть предохранитель. Температурный предел срабатывания последнего находится в пределах +125-150⁰С. Элемент монтируется рядом термовыключателем и закрывается металлической пластиной. Реже предохранитель располагается на дне бака. Во многом это зависит от конкретной модели чайника.
Термопот Scarlett
Часто случается, что причиной выхода из строя термопота является именно предохранитель. Он размыкает цепь и не даёт корректно работать выключателю. Соответственно, чайник не выключается, так же как и индикация. Поэтому при поломке устройства в первую очередь стоит проверить предохранитель.
Следующей причиной выхода из строя чайника – это сам термовыключатель. Если под рукой есть омметр, то исключить его очень просто: он имеет нулевое сопротивление при температуре в +25-30⁰С. В противном случае выключатель нужно заменить.
Принцип работы термопота
После заполнения бака водой и включения устройства ТЭНы начинают нагревать жидкость до кипения. При достижении 100⁰С срабатывает реле и термопот в автоматическом порядке переходит в режим подогрева. На последний затрачивается порядка 70-100 Вт, в то время как на кипячение в десятки раз больше – от 1000 до 2500 Вт, что зависит от конкретной модели.
Важно! Остывание воды в устройстве происходит примерно с такой же скоростью, что и в обычном термосе, благодаря термостойкой колбе, удерживающей тепло.
То есть даже в выключенном состоянии жидкость будет оставаться горячей заметно дольше, чем в классическом электрочайнике.
После того как температура воды достигнет минимальных значений, срабатывает термовыключатель, активируя ТЭНы для поддержания определённого градуса. Все устройства такого плана оснащены системой подачи. То есть, наклонять термопот нет необходимости. Достаточно установить стакан на специальную площадку и нажать на соответствующую клавишу. Подача воды будет производиться под давлением, сила которого зависит от выбранной модели.
Бюджетные термопоты имеют, как правило, до 4 режимов, которые нужны для обозначения минимальных и максимальных температурных порогов. У более дорогих устройств возможностей регулировки гораздо больше.К тому же они оснащаются каким-то дополнительным функционалом: включением по таймеру, режим «без пара», самоочистка, расширенная защита, дополнительный резервуар и т.п.
Типичные неисправности
Наиболее часто причинами поломок являются следующие детали устройства:
- сетевой провод;
- модуль управления;
- помпа;
- электрические нагреватели;
- термовыключатель.

Сетевой провод
Перед тем, как отремонтировать термопот своими руками, следует отключить его от сети. После этого, чтобы “прозвонить” провод аппарата тестером, его нужно отсоединить. Для этого открутите винты на днище устройства и снимите его. Вы увидите клеммы, к которым прикреплен сетевой шнур. Отсоедините шнур и начните “прозванивать” его тестером. Если шнур в порядке, можно приступать к дальнейшему поиску неисправности.
Микросхемы
Если вы обнаружили, что на устройстве не работает кнопка или все клавиши, то причиной неполадки может быть вышедший из строя блок управления. Самостоятельно ремонтировать его не рекомендуется, поскольку необходимо иметь определенные знания в радиоэлектронике. Лучше будет, если ремонтом чайника термоса займется сервисный центр.
Электрические нагреватели
Если после включения аппарата он не кипятит воду, при этом работают все режимы нагрева, а также автоматика, то эти симптомы указывают на то, что возможно перегорел нагреватель, или вышло из строя термореле.
Чтобы выяснить это, потребуется разборка агрегата.
- Вылейте из емкости воду и переверните устройство. На дне вы увидите винты, которые необходимо вывернуть.
- С помощью плоского предмета (можно использовать отвертку) снимите с фиксаторов пластиковое кольцо. Под ним вы увидите крепеж, который необходимо выкрутить.
- После извлечения винтов, снимите поддон. Чтобы продолжить разборку, рекомендуется маркером наметить все провода одного цвета и сфотографировать расположение всех остальных проводников. Делать это следует для того, чтобы затем при сборке не возникало затруднений.
- Отсоедините хомуты, удерживающие шланги, подсоединенные к насосу. Их можно просто срезать ножницами или кусачками.
- Отсоедините шланги от патрубков электронасоса.
- Снимите верхнюю крышку термопота, не прилагая больших усилий, переверните его дном вверх и опустите бачок таким образом, чтобы он стал на стол.
- Открутите печатную плату и уберите ее в сторону.
- Под прокладкой можно обнаружить еще 2 винтика.
- После откручивания всех винтов на металлическом поддоне, его можно извлечь вместе с дном.
- Далее, выкрутите 8 винтов, удерживающих крышку.
- Теперь с помощью отвертки подденьте защитную крышку и снимите ее. Вы увидите нагревательный элемент.
- После извлечения элемента нагрева, его необходимо проверить на обрыв с помощью тестера. Если изменения показали, что имеются повреждения нагревателя, то его придется заменить на новый, поскольку из-за этой поломки не происходит закипание воды.
В разных моделях агрегатов вид греющих элементов может отличаться. Также может отличаться и их расположение. Но алгоритм разборки аппарата, в большинстве случаев, схож. Чтобы более подробно ознакомиться с тем, как менять нагреватели, можно посмотреть видео.
Помпа
Если термопот при попытке налить горячую жидкость в чашку не качает воду, то, скорее всего, не работает насос, по причине выхода его из строя.
Чтобы добраться до помпы, потребуется разобрать аппарат вышеописанным способом. После снятия всех частей днища, вы увидите помпу.
Далее, проделайте следующее.
- Чтобы было удобно снять насос, отсоедините одну из трубок, подсоединенных к помпе. Если трубки забиты накипью, рекомендуется снять их и прочистить.
- Отделите насос от корпуса и постарайтесь не потерять прокладку из силикона.
- После этого, открутите крепеж, соединяющий двигатель с крыльчаткой, с корпусом помпы.
- После разъединения корпуса помпы и электродвигателя, можно заметить скопление накипи, которое мешает вращению крыльчатки.
- Также, если снять крыльчатку (именно она отвечает за подачу воды), можно обнаружить засоренный магнит, который необходимо очистить от грязи.
Если после устранения всех загрязнений насос не включается, и нет подачи воды, то потребуется покупка новой помпы, поскольку эти признаки указывают на перегорание обмотки электродвигателя.
Термовыключатели
Иногда возникает ситуация, когда термопот не отключается и постоянно кипятит воду. Или наоборот: вы залили воду, аппарат ее греет, но выключается, когда жидкость еще не кипит. Почему это происходит? Данная неисправность может возникать, когда неисправны термовыключатели. Их можно обнаружить на дне и стенках бака. Для лучшего их контакта с поверхностью применяется специальная термопаста.
Термовыключатель, находящийся на дне бака, крепится к нему двумя винтами. Иногда производитель, особенно китайский, наносит мало термопасты, из-за чего термореле начинает работать неправильно: аппарат может при кипячении воды долго не выключаться.
Для проверки термореле на работоспособность, необходимо отсоединить его от корпуса бака, и снять провода с клемм. В нормальном состоянии (без нагрева) реле находится в положении “включен”. Если проверить его тестером, то прибор покажет сопротивление 0 ОМ.
Далее, следует подсоединить к выключателю 2 провода и опустить его в воду, доведенную до кипения.
Теперь снова измерьте сопротивление. Если прибор показывает бесконечность, это значит, что выключатель отключился, и он функционирует нормально. Если датчик не работающий, то следует приобрести новый и заменить его. По поводу замены термовыключателя можно посмотреть следующее видео.
Выше были рассмотрены некоторые поломки чайника-термоса, которые вполне можно устранить без привлечения специалиста. В остальных случаях агрегат следует отнести для ремонта в специализированный сервисный центр. Но перед тем, как сдать аппарат в ремонт, поинтересуйтесь, во сколько он вам обойдется. Чаще всего, с финансовой точки зрения, ремонт не оправдан, так как стоимость его будет в пределах цены нового термопота.
Avis et Test – реле температуры чайника
Offres spéciales sur les реле температуры чайника on aliexpress
Quel que soit l’objet de votre désir, la plateforme d’AliExpress est une véritable mine d’or.
Une envie de реле температуры чайника? N’allez pas plus loin! Nous proposons des milliers de produits dans toutes les catégories de vente, afin de satisfaire toutes vos envies. Des grandes marques aux vendeurs plus originaux, du luxe à l’entrée de gamme, vous trouverez TOUT sur AliExpress, avec un service de livraison rapide et fiable, des modes de paiement sûrs et pratiques, quel que soit le montant et la quantité de votre commande.
Sans oublier les économies dont vous pouvez bénéficier grâce aux prix les plus bas du marché et à des remises sensationnelles. Votre реле температуры чайника va faire envie à tous vos proches, croyez-nous!”
AliExpress compare pour vous les différents fournisseurs et toutes les marques en vous informant des prix et des promotions en vigueur.
Notre site regroupe également des commentaires de véritables clients, chaque produit étant noté selon plusieurs critères commerciaux. Tous les éléments sont réunis pour vous aider à prendre la meilleure décision, en fonction de vos besoins et de vos envies. Il vous suffit de suivre les conseils des millions de clients satisfaits par nos services.”
Alors n’attendez plus, offrez-vous votre/vos реле температуры чайника! Qualité et petits prix garantis, il ne vous reste plus qu’à valider votre panier et à cliquer sur «Acheter maintenant». C’est simple comme bonjour. Et parce que nous adorons vous faire plaisir, nous avons même prévu des coupons pour rendre votre achat encore plus avantageux. Pensez à les récupérer pour obtenir ce(s) реле температуры чайника à un prix imbattable.”
Chez AliExpress, rien ne nous rend plus fier que la lecture des retours positifs de notre chère clientèle, c’est pourquoi nous nous engageons à leur offrir le meilleur.
Устройство электрического чайника | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов
Автор DUNDUK На чтение 3 мин. Опубликовано
Сегодня практически невозможно найти квартиру, где на кухне отсутствует электрический . Электрочайник является не сложным бытовым электрическим прибором для сообщения воды. В данной статье мы рассмотрим его , устройство .Это, возможно, пригодится вам для его ремонта, ведь как и любой прибор чайники иногда ломаются.
Принцип работы и электрическая схема электрочайника
Понять принцип работы любого электроприбора помогает его электрическая схема, на которой показано, что куда и как происходит.
Работает чайник следующим образом. Через электрическую вилку напряжение (ток) с помощью гибкого шнура подается на контакты подставки.
В чайнике имеются свои контакты, которые соединяются с контактами на подставке.Далее ток идет через термовыключатель, который включается с помощью клавиш на чайнике и отключается автоматически, когда вода в чайнике закипит. Выключатель тепловой защиты непосредственно в работе электрочайника не участвует, всегда включен и срабатывает в случае, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей ток поступает трубчатый электрический нагреватель – ТЭН. Светодиодная лампочка нужна для индикации включенного состояния прибора.
Устройство электрочайника
Подставка электрического чайника
В своей конструкции подставка имеет три электрических контакта – два подпружиненных в концентрических канавках и один в центре.Центральный контакт (под штырь) – это соединение с заземляющим проводником РЕ. Два других (медные пластинки) – напряжение на чайник (220 В).
Нагревательный элемент (ТЭН)
Если снять крышку электрочайника, то на его дне мы увидим нагревательный элемент.
Он либо открытый (изогнутый ТЭН), либо закрытый (металлический диск).
На концах нагревательного элемента изолированные керамикой от корпуса для питающего напряжения. К ним приварены контактной сваркой стальные плоские контакты, на которые надеваются накидные клеммы.
Включение и защита чайника
Для подачи напряжения на нагревательный элемент (включение чайника) в ручке прибора имеется электрический выключатель с размыкающим и замыкающим контактами.
Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsenseДля защиты чайника от перегрузок в сети в нем устанавливается тепловое реле. Оно чаще всего совмещается в выключателе, расположенным в ручке электроприбора. Реле отключает напряжение в случае короткого замыкания, скачков напряжения и возникновения электрических проводов.
Также для защиты электрочайника в нем устанавливается термостат. Он вставляется как правило. Его задача отключить прибор в чрезвычайной ситуации ТЭНа – забыли налить воду в чайник или она выкипела.
Термостат представляет собой биметаллическую пластину, которая изгибается при сильном нагреве, что приводит к размыканию контактов. Как только пластина остывает, она снова замыкает контакты.
Индикатор включения электрочайника
В большинстве моделей чайников в основании или на клавише включения устанавливают индикатор включенного состояния.Это чаще всего светодиодная лампочка, на который подается напряжение через выключатель чайника. Т.е. мы включаем прибор – загорается лампочка, прибор отключен – лампочка не горит.
Это что касается электротехнической составляющей конструкции электрочайника. Теперь поговорим немного о его других элементах.
Корпус электроприбора
Корпус металла электрического чайника может быть выполнен из пластика, стекла или стекла. Более дешевые из пластика, более дорогие модели – из стекла.
Подставка прибора, как правило, выполняется из того же материала, что и сам чайник.
Колба чайника
В более простых и дешевых моделях колбой для воды сам корпус электрочайника.
В более «продвинутых» кроме корпуса существует и колба (металлическая или стеклянная). Она внутри корпуса, но не касается его тем самым пространством между колбой и корпусом. Это пространство сохраняет сохранение высокой температуры воды долгое время.Т.е. чайник – это еще и термос.
“Разноцветный” чайник
Знакомство с симптомами
По функциональности и по “разноцветности” он превосходит рассмотренный раннее электрический чайник.
Как обычно, первым делом, выслушиваем хозяина прибора (если Вы не являетесь таковым) негативным анализируем его рассказ оном поведении новой, недавно приобретённой им, “чудо-техники”.
Также, в этот момент, на “краю уха” длительное повествование о недобросовестных и жаждущих наживы, производителях, о некачественной бытовой технике, о мучительном ожидании от магазина возврата денег при гарантии изготовителя, о том, как и в какой кастрюле, вода закипает быстрее и т.д …
Оказалось, что при включении в сеть, индикация и дисплей чайника работает и правильно реагирует на нехитрую манипуляцию с помощью кнопок.
Появляется уверенность в исправности управления этого прибора и неисправности силовой части. Так как от продолжительности и внимательности наблюдения ничего больше не происходит, да и сам по себе чайник уже никогда не забулькает, приступаем к следующему этапу – разборке.
Подробности сборки \ разборки излишни.Некоторые нюансы кроются, опять же, в скрытности расположения защёлок и саморезов. Защёлки ручки () открепляем после снятия крышки и откручивания самореза в нижней части чайника (). Шлицы у крепежа фигурные – под “рогатку”, так что набор специальный отвёрток будет кстати.
Осмотр и проверка блоков питания,
коммутации и управления
Получая доступ к проводам и элементам электрической схемы, проводим тщательный осмотр мест их пайки.
При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на трещины и потемнения печатных плат и элементов.
В ручке чайника установлены элементы управления – две кнопки, элементы индикации и визуального контроля – два светодиода и жк-дисплей (,).
При осмотре элементов ничего подозрительного обнаружено не было. Под ручкой чайника находятся полости для установки многоцветного светодиода () и датчика температуры воды (). Нижняя часть чайника ничем не отличается от других сетей контактов, работающая при установке на площадку (). Контактная установка платы с электронными элементами управления, сигнализации, коммутации и силовой части электрической схемы.
На плате наблюдаем “мозг” устройства в виде продолжения интегральной микросхемы с 28-тью “лапами”, на которых просматриваются буквенные обозначения “A 946 G0704 CRASTAL28”
(,). Попытки найти в сети “Интернет” схему или хотя бы тех.параметры (техническое описание) этой “неведомой зверюшки” не увенчались успехом. Остаётся на сообразительность, для того, чтобы представить себе возможные функции и процесс работы этого элемента.
Воображать работу “CRASTAL” при рассмотрении принципиальной электрической схемы, а пока попытаемся сразу найти поломку электроприбора.
Итак, допускаем, что индикация и управление в порядке. Нужно проверить силовую цепь и в первую очередь, нагревательный элемент.
В результате измерения узнаём, что электрическая цепь ТЭНа имеет небольшое сопротивление, что соответствует рабочему состоянию нагревателя. Значит, искать неисправность следует, в коммутации силовой цепи.
Устройство включения / выключения многих подобных силовых цепях, которое имеет мощные контакты для коммутации таких бытовых приборов, как утюги, чайники, калориферы и т.д. Проверим, срабатывает ли реле Ph22 при воздействии на элементы управления чайника.
Располагаем разобранный чайник таким образом, чтобы его элементы не касались друг друга. Подключите его к клеммам питания (фазный и нулевой, без заземления), соблюдая осторожность, вилку в сеть.
Засветился дисплей буквами “LO”, при нажатии на кнопку “кипячение” ничего не меняется и должного щелчка срабатывания реле не происходит.
Делаем вывод – или реле вышло из строя (что маловероятно), или не приходит питание на его втягивающую катушку.
Отключив вилку из розетки, припаиваем два конца вывод проводов на выводы катушки, к другим двум подключаем щупы мультиметра. Мультиметр ставим на напряжение постоянного тока с пределом 20 Вольт, так как катушка реле Ph22 – с рабочим напряжением 12 Вольт (). Включаем чайник в сеть и повторяем попытку включения его в работу.
Наблюдаем следующую картину. При нажатии кнопки “кипячение” значение прибора на миг поднимается до 15 Вольт, затем резко падает до значения 6-ти Вольт.Вывод: на катушку реле не подаётся напряжение должной величины.
Для того, чтобы дальше было понятней, откуда “ноги растут”, рассмотрим принципиальную электрическую схему чайника.
Читаем схему чайника
При включении вилки в розетку из однофазной сети, напряжение, через замкнутые контакты двух термостатов КСД (t = 145 гр) (), подаётся на блок питания электроприбора (см. Схему). Основными элементами бестрансформаторного блока питания являются конденсатор С1 и диодный мост D1- D4.
Допустим, что при падении напряжения около 205 Вольт на балластном конденсаторе С1, падение напряжения на диодном мосте D1-D4 должно составлять около 220-205 = 15 Вольт.
После диодного моста включено: сглаживающий конденсатор С2, цепь питания пьезодинамика АТ107ТР, реле РН12 с защитным диодом D6 и цепь питания управления и индикации «CRASTAL» (через резистор R3).
Работа пьезодинамика АТ107ТР и реле РН12 обеспечивается открытием транзисторов Q2 и Q1, соответственно. Питание напряжением 5 Вольт для “CRASTAL” а создаётся посредством подключения к блоку питания 15 Вольт, через резистор R3, стабилитрона D5 и стабилизатора ST5V.Одновременное стабилизатор и стабилизация обусловливают использование прохождения большого тока через стабилизатор, то есть для разгрузки последнего.
Выявление неисправности
Итак, перед нами цепь катушки реле РН12. Измеренное нами напряжение 6 Вольт на катушке может получиться в результате неполного открывания транзистора Q1.
Необходимо это проверить.
Припаиваем проводники, соединенные с мультиметром, к коллектору и эмиттеру транзистора Q1.Если дисплей прибора покажет некое напряжение, значит, транзистор полностью не открывается. Тогда как сопротивление коллектор-эмиттер при полном открывании транзистора обычно стремится к нулю напряжение при этом отсутствует.
Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку – обнаруживаем отсутствие падения напряжения на транзисторе Q2. Транзистор открывается!
Повторяя процесс вкл / выкл чайника от сети, перепаиваем один провод и делаем замер между эмиттером транзистора Q2 (минус питания 12 (15) Вольт) и выводом реле РН12 или положительным выводом диодного моста D1-D4.
Оказывается, что при попытке включения, напряжение питания на выходе диодного моста D1-D4 также равно 6-ти Вольтам. Этого напряжения хватает только для нормальной работы элементов управления и сигнализации, что мы и наблюдали при первом знакомстве срибором.
Становится понятно, что блок питания не выдерживает нужную нагрузку напряжения 12 Вольт для включения реле.
При возникновении такого явления существует только два объяснения – перегрузка (заниженное сопротивление нагрузкой) или неисправность в самом блоке питания.При этом, если блок управления и индикации работает нормально, то неисправность в его цепи маловероятна.
Недолго думая, принимаем решение – временно заменить существующий блок питания на посторонний (внешний). Можно взять любой трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки (220/12 Вольт).
Отпаиваем провод и одну ножку резистора R1, которые по схеме соединяются с входом диодного моста.
На вход моста припаиваем концы с вторичной обмотки трансформатора () и включаем его в сеть.Нажимаем кнопку “кипячение”. Как будто не желая чудесного воскрешения, с небольшой задержкой щёлкает реле, заработало!
ТЭН начинает свой нагрев. Не дожидаясь, когда сработает один из аварийных термостатов KSD () (воды же в чайнике нет), отключаем трансформатор от сети.
В итоге, мы имеем неисправность в цепи 220 Вольт бестрансформаторного блока питания.
Проверяем мультиметром, исправность диодов D1-D4 и ограничительного резистора R1 (). Обрывов и пробоев в диодах не наблюдается, сопротивление резистора соответствует номинальному.Остаётся балластный конденсатор С1. Измерение сопротивления конденсатора результата не даёт – утечка не вы интерьер, пробоя нет. Необходимо помнить, что неисправность конденсатора таким образом определить не всегда удаётся. Самый лучший способ – это его замена.
Устранение неисправности
Быстро найти другой конденсатор 1мкф Х 270 Вольт не удалось, но попались под руку два на 1мкф Х 250 Вольт (в строчной развёртке или блоке питания телевизора 3УСЦ), после чего было решено поставить оба вместе ().Таким образом, мы оставляем номинальную ёмкость прежней и выигрываем в запасе по напряжению. Запаяв одни концы конденсаторов, прикладываем их друг к другу так, чтобы другие два конца выходили в одну сторону, и подошли к отверстиям в плате старого конденсатора. Место пайки изолируем (,). После чего, проверяем работу чайника с новыми элементами.
Измеряя напряжение после диодного моста, наблюдаем около 12-ти вольт. Реле срабатывает, ТЭН работает. Остаётся собрать этот чайник, включить, уже с водой, и понаблюдать за иллюминацией ().Но прежде, нужно до конца изучить схему чайника и предполагаемый порядок работы “CRASTAL” a.
Продолжаем читать схему
Схема управления и сигнализации собрана на неизвестной микросхеме “CRASTAL”, питание которой осуществляется стабилизированным напряжением 5 В от стабилизатора ST5V. “CRASTAL” контролирует температуру воды посредством датчика t-вода () (для включения и выключения ТЭНа, дисплея и сигнализации) и температуры ТЭНа (датчик t-ВН ) для аварийной сигнализации и отключения при перегреве ().В схеме с “CRASTAL” ом присутствует кварцевый резонатор XL ZTT, с его помощью создаётся опорная частота для работы микросхемы.
В процессе работы сигнал, полученный от датчика температуры воды, обрабатывается и выдаётся в виде информации на дисплей и в виде цветовой подсветки, посредством многоцветного светодиода LED3, в рабочей полости чайника.
Транзисторы Q3, Q4, Q5 включают подсветку дисплея и сигнальные светодиоды LED1, LED2.
При сигнальной кнопке окончания системы кипячения или аварии, “CRASTAL” управляет транзистором Q2, который, в свою очередь, подаёт питание на пьезодинамик для звукового сигнала.Транзистор Q1 включает / выключает катушку реле РН12, силовой контакт (РН) которого, включает / выключает ТЭН.
Управление режимами чайника производится с помощью двух кнопок – SW1 (включение и выбор системы кипячения) и SW2 (включение).
Процесс “разноцветного кипячения” воды можно посмотреть или скачать здесь.
ВНИМАНИЕ!
Если не понятна работа каких-то элементов или участков схемы, смотрите предыдущие статьи на эту тематику со схожими схемами.
Здравствуйте Михаил Борисобич! Спасибо за полезную ссылку.Напишите позалуйста модель и фирма-производитель этого чайника. Ваш отзив о нем.
Витек VT-1158 SR
Самый лучший чайник, из тех, которыми пользовался (работает> 10 лет) это дисковый MOULINEX.
Аналог нузена эго. На мой взгляд, подсветка – это “маркетинговый ход”, а “начинка” – это то, что мне нужно.
Понятно. Вы хотите начинку вставить в “Мулинекс”.Будете покупать чайник для разборки?
УТОЧНЕНИЕ: Ваша ссылка про чайник очень своевременно. Я хочу сделать подарок своим близким, что-би товар бил качественным и служил так зе долго, как и MOULINEX. Поэтому, мне обязательно знать, на что нужно обратить внимание при виборе товара и его ослузивания. Благодарю Вас за информацию.
Как себя поведет в эксплуатации чайник именно этой фирмы я не знаю, но для подарка, я думаю, в самый раз.Удачи!
Здравствуйте.Подскажите направление ремонта.Проблема такая-пересталодить до кипения при нажатии кнопки питания.При выборе темп.85 градусов чайник грел до 70.Если выдернуть датчик температуры воды в чайник кипятит воду.Заменил датчик-до кипения всё равно не доводит при выборе 85град. доводит до 75 отключает и температуру на индекаторе постепенно доходит до 85 град.
Так же небольшое потемнение под стабилитроном-прозванивается как исправный R3 там же выдаёт около 75 ом.
Спасибо за статью! Неописуемо упростили жизнь, хотя уже сам был на пороге решения задачи по ремонту. Удачи и процветания Вам!
Прокомментировать
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для участия в дискуссии.Acquista реле температуры чайника онлайн
Promozioni hot in реле температуры чайника: лучшие предложения и онлайн-предложения реальных клиентов.
Grandi notizie! Безопасное время для реле температуры чайника. Ormai sai già che, qualunque cosa tu stia cercando, lo troverai su AliExpress. Abbiamo letteralmente migliaia di ottimi prodotti in Все категории продуктов. Sia che tu stia cercando etichette di fasia alta o acquisti Economici e Economici, ti garantiamo, che è qui su AliExpress.
Troverai negozi ufficiali per i marchi oltre a piccoli venditori indipendenti di sconti, i quali offrono metodi di pagamento rapid e sicuri, indipendentemente da quanto tu scelga di spendere.
AliExpress non sarà mai battuto per scelta, qualità e prezzo. Новые услуги предлагают соло онлайн, вы можете получить свой купон и воспользоваться возможностью получить купон. Больше, чем когда-либо, вы можете попробовать реле температуры чайника и приготовить для него самый лучший продавец в удобном темпе. Pensa quanto saranno gelosi i tuoi amici quando dici che hai il tuo реле температуры чайника на AliExpress.С помощью самых лучших онлайн-тарифов, экономических тарифов и местных опций, вы можете узнать, как сделать это.
Если вы хотите, чтобы реле температуры чайника и оставалось только для продажи и сравнения, AliExpress является отправленным после того, как вы столкнетесь с покупками и продавцами.
Ti aiuteremo a capire se vale la pena pagare un extra per una versione di fasia alta o se stai ottenendo un acquisto altrettanto vantaggioso acquistando l’articolo piùconomo.Inoltre, se vuoi solo Conderti e dare un’occhiata alla versione più costosa, AliExpress si assicurerà semper che tu Possa ottenere il miglior prezzo per il tuo denaro, anche facendoti sapere quando starai meglio ad as pupettare che inizi una Promozione, che транспортные расходы.
AliExpress – это организация, которая содержит информацию о приобретении и приобретении ценных бумаг и поставщиков.Ogni negozio e venditore is valutato for il servizio clienti, il prezzo e la qualità dei clienti reali. Inoltre puoi scoprire il negozio or le single valutazioni del venditore, oltre a confrontare prezzi, offerte di spedizione e sconti sullo stesso prodotto leggendo commenti e Recensioni lasciati dagli utenti.
Ogni acquisto è valutato a stelle e spesso ha commenti lasciati dai previous clienti che descrivono la loro esperienza di transazione in modo da poter acquistare con fiducia ogni volta. In breve, non devi crederci sulla parola – ascolta i nostri milioni di clienti soddisfatti.
E sei nuovo su AliExpress, ti faremo conoscere un segreto. Poco prima di fare clic su “acquista ora” nel processo di transazione, prenditi un momento for control i coupon e risparmierai ancora di più. Купить купон бесплатно, купон AliExpress или получить купон на AliExpress. Inoltre, poiché la maggior parte dei nostri venditori, offre la spedizione gratuita, riteniamo, который принимает от ottenere questo реле температуры чайника в одном из лучших prezzi онлайн.
Abbiamo semper l’ultima tecnologia, le ultime tendenze e le etichette più обсуждение.
Su AliExpress, qualità, prezzo e servizio di alta qualità sono semper di serie. Inizia la migliore esperienza di shopping che tu abbia mai, proprio qui.
Умный чайник [Амперка / Вики]
// подключим необходимые библиотеки # включить#include #include // Укажем к каким пинам подключены элементы устройства #define ONE_WIRE_BUS 1 #define BUZZER_PIN 9 #define RELAY_PIN 8 #define LED_BUTTON_PIN 13 #define BUTTON_PIN A0 #define PLUS_PIN 6 #define MINUS_PIN 7 // создадим массив для хранения мелодии int notes [] = { 700, 800, 1200 }; // настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком OneWire oneWire (ONE_WIRE_BUS); // создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature Датчики температуры Даллас (& oneWire); // создадим объект для работы с дисплеем и передадим его адрес TroykaOLED myOLED (0x3C); // Создадим переменные для хранения значений температуры int Temp = 0; int newTemp; int setTemp = 65; // Создадим переменные для хранения времени длинный DisplayPreviousMillis = 0; long previousMillis = 0; интервал int = 3000; // Переменные для хранения состояний работы устройства bool displayState = 0; bool warmState = 0; bool ledState = 0; int buttonLedState = 0; void setup () { // Инициализируем работу датчика температуры датчики. начать(); // Инициализируем работу дисплея myOLED.begin (); // Сконфигурируем назначение пинов pinMode (PLUS_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode (MINUS_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode (LED_BUTTON_PIN, ВЫХОД); pinMode (BUZZER_PIN, ВЫХОД); pinMode (RELAY_PIN, OUTPUT); pinMode (BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); // Выведем статическую информацию на дисплей myOLED.setFont (fontRus12x10); myOLED.invertText (); myOLED.setCursor (0, 0); myOLED.print («Температура»); myOLED.setCursor (83, 0); myOLED.print ("т"); myOLED.setCursor (94, 0); myOLED.print ("у"); myOLED.setCursor (104, 0); myOLED.print («ра»); myOLED.invertText (0); myOLED.setFont (fontRus12x10); myOLED.setCursor (77, 32); myOLED.print ("о"); myOLED.drawRect (6, 46, 24, 48, 1); myOLED.drawRect (103, 46, 121, 48, 1); myOLED.drawRect (111, 38, 113, 56, 1); myOLED.drawCircle (15, 47, 15); myOLED.drawCircle (112, 47, 15); myOLED.drawCircle (15, 47, 14); myOLED.drawCircle (112, 47, 14); Temp = sensor.
getTempCByIndex (0); } void loop () { // Запрашиваем данные с датчика температуры датчики.requestTemperatures (); newTemp = сенсоры.getTempCByIndex (0); // Считываем кнопки и устанавливаем режим работы if (! digitalRead (BUTTON_PIN) && warmState == 0) { warmState = 1; buttonLedState = 1; } if (! digitalRead (BUTTON_PIN) && (buttonLedState == 2)) { buttonLedState = 0; warmState = 0; digitalWrite (13, НИЗКИЙ); } // Определяем режим работы светодиодной индикации if (buttonLedState == 1) { ledBlink (); } if (buttonLedState == 2) { digitalWrite (LED_BUTTON_PIN, HIGH); } if (buttonLedState == 0) { digitalWrite (LED_BUTTON_PIN, LOW); } // Если включен режим системы if (warmState == 1) { // Если температура ниже заданой включаем реле if ((Temp + 1)
= setTemp) { digitalWrite (RELAY_PIN, LOW); // Проигрываем мелодию if (buttonLedState == 1) { for (int thisSensor = 0; thisSensor <3; thisSensor ++) { тон (BUZZER_PIN, примечания [thisSensor], 500); задержка (500); } // Устанавливаем режим индикации работы устройства buttonLedState = 2; } } } else { digitalWrite (RELAY_PIN, LOW); } // Считываем кнопки и увеличиваем или уменьшаем значение установленной температуры if (! digitalRead (MINUS_PIN)) { displayState = 1; DisplayPreviousMillis = millis (); setTemp = setTemp - 1; задержка (20); // Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение myOLED. drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ); } if (! digitalRead (PLUS_PIN)) { displayState = 1; DisplayPreviousMillis = millis (); setTemp = setTemp + 1; задержка (20); // Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение myOLED.drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ); } // Если время используется после установки температуры больше 3-х секунд - переключаемся на текущую температуру if (millis () - DisplayPreviousMillis> interval && displayState == 1) { // Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение myOLED.drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ); displayState = 0; } // Проверяем изменилась ли температура if (Temp! = newTemp) { // Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение myOLED.drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ); // Присваиваем новое значение температуры Temp = newTemp; } // Выбираем формат отображения и выводим значение температуры на дисплее myOLED.setFont (bigNumbers); if (displayState) { просмотр (setTemp); } else { вид (Темп); } } // Создадим функцию для отображения температур на дисплее void view (int a) { if (a> 99) { myOLED.
setCursor (35, 35); } else { myOLED.setCursor (49, 35); } myOLED.print (а); } // Создадим кнопки функцию мигания подсветки void ledBlink () { if (millis () - previousMillis> 500) { previousMillis = millis (); if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } digitalWrite (LED_BUTTON_PIN, ledState); } }
устройство, тип, зачем нужно, описание работы
Реле – это переключатель.Причем не совсем обычный. Когда в подъезде лампочка загорается от звука шагов, это не волшебство, это работает реле. В этой статье расскажем о назначении реле и принцип его работы.
Существует очень много типов и классификаций реле. Но мы поговорим не только о них, но и о том, что такое реле и как оно работает. Поехали!
Что такое реле
Определение реле таково:
Реле – это электромагнитное коммутационное устройство, предназначенное для установки и разрыва соединений в электрических цепях.
Реле срабатывает при скачкообразном изменении входной величины.
Говоря проще, когда входная величина меняется (ток, напряжение), реле замыкает или размыкает цепь. При этом в зависимости от типа реле входная величина не обязательно имеет электрическую природу.
Слово «реле» происходит от французского relay . Это понятие обозначало почтовых лошадей или передачу эстафеты смен.
Как работает реле?
Во-первых, вспомним Джозефа Генри , с именем которого является понятие индуктивности.Провод, по которому течет ток, является магнитом. Если мы намотаем проводками на сердечник, то получится катушка индуктивности.
Как катушка индуктивности ведет себя в цепи переменного тока? Если катушку включить в цепь, то фаза тока в цепи будет отставать от напряжения. Другими словами, при максимальном значении напряжения будет минимален и наоборот.
Это связано с тем, что когда катушка активирует цепь, в ней возникает ЭДС самоиндукции , которая препятствует росту основного тока через катушку.
Теперь вернемся к реле. Простейшее электромагнитное реле состоит из электромагнита (катушки), якоря и соединяющих элементов. При подаче электрического тока на катушку она притягивает якорь контактом, который замыкает цепь.
Чтобы представить все это, посмотрим на рисунок:
Устройство и вид электромагнитного реле
Здесь 1 – катушка, 2 – якорь, 3 – коммутационные контакты.
Реле имеет две цепи: управляющую и управляемую.Управляющая цепь – это цепь, через которую ток подается на катушку. Управляемая – цепь, которую замыкает якорь при срабатывании реле.
Таким образом, реле позволяет контролировать большие токи в управляемой цепи при помощи слаботочной управляющей цепи.
На каждом реле есть обозначения контактов управляемой и управляющей цепи. Также на корпусе указаны значения тока и напряжения, на которые рассчитано реле.
Обозначения на корпусе реле
Электромагнитное реле, рассмотренное выше, не работает мгновенно.
После подачи тока на катушку должно пройти какое-то время, и лишь потом реле сработает. Это связано с таким явлением, как гистерезис. Гистерезис переводится с латинского как отставание или запаздывание .
Мы уже говорили про ЭДС самоиндукции, развивающую в катушке. Когда реле включается в цепь, в катушке начинает течь ток, но сила тока нарастает постепенно. Нарастание тока в катушке можно представить в виде петли гистерезиса. Когда нужное значение силы тока достигнуто, реле срабатывает.
По этой причине реле не используются в самой быстродействующей аппаратуре, где время срабатывания должно быть сведено практически к нулю.
Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы
Типы реле
В зависимости от входной величины, на которое реагирует реле, бывают:
- реле тока;
- реле напряжения;
- реле частоты;
- реле мощности.
В зависимости от принципа действия различают:
- электромагнитные реле;
- магнитоэлектрическое реле;
- тепловые реле;
- индукционное реле;
- полупроводниковые реле.

Применение реле
В основном реле применяются для защиты аппаратуры от перенапряжений, в электронике автомобилей. Реле также присутствуют во многих бытовых приборах. В чайнике используется тепловое реле. В каждом холодильнике есть пусковое реле.
Джозеф Генри изобрел реле в 1835 году. Первые реле нашли свое предназначение в телеграфии.
Например, логично предположить, что реле тока служит для контроля силы тока в цепи.
Так, при перегрузках на электродвигателе включается реле тока, которое своими контактами включает реле времени. По прошествии допустимого времени работы двигателя в режиме перегрузки реле времени разрывает цепь.
Блок реле тока
Конечно, сначала все это может показаться сложным и запутанным. Однако если начать разбираться и приложить немного времени, вы в скором времени сами сможете не только рассказать про устройство и принцип действия реле, но и успешно заняться его подключением.А в будущем, возможно, стать специалистом по релейной защите.
Когда есть студенческий сервис, специалисты которого готовы помощь в любое время, больше не нужно бояться трудных предметов и строгих преподавателей.
Напоследок видео, в котором подробно, наглядно и просто рассказывается о том, как работает реле:
Ремонт термопота своими руками при различных неисправностях
Термопот представляет собой смесь чайника и термоса.Для поддержания определенной температуры жидкости в аппарате предусмотрена функция подогрева. Несмотря на достаточно надежную конструкцию, возникает вопрос: возможен ли ремонт термопота своими руками?
Устройство чайника-термоса
Рассмотрим ключевые элементы термопота.
- Бак из коррозийно-стойкой стали.
- Спирали (ТЭНы), встроенные в корпус. Один элемент для кипячения воды, а другой поддерживает температуру.
Для исключения короткого замыкания каждая спираль обёрнута в специальные «бусы» из керамики. - Система подачи воды. Состоит из помпы, двигателя, нагнетателей и соединительных трубок для транспортировки жидкости. Питание двигателя колеблется в районе 8-12 В. У более продвинутых моделей этот показатель увеличен для 24 В.
- Электронный блок . Здесь находится временное реле, отвечающее за принудительное включение нагревательной спирали. Тут же можно увидеть элементы, формирующие локальное напряжение как самого реле.
- Чип управления . Эта часть отвечает за активацию режима термопота: «Подача жидкости» и «Повторное кипячение». Сюда же включены светодиоды – индикация событий: зелёный свет указывает на режим поддержания температуры, а красный процесс сообщения.
- Термовыключатель . Иногда эту деталь называют термопрерывателем, температурным датчиком или термостатом. Корректная работа чайника полностью зависит от этого элемента.

Термовыключатель
Термовыключатель выглядит как небольшой бочонок, выполненный из керамики.Внутри корпуса расположены два спаренных металлических контакта. В зависимости от типа прибора контакты или замкнуты, или разъединены.
В первом случае при достижении критичной линии размыкается и спирали отключаются. Когда вода остынет до определенияного градуса контакты замыкаются запуская система процесса. Температура отключения и включения, как правило, фиксированная. В бюджетных моделях установлены по умолчанию, как тогда в более дорогих решениях есть возможность ручного выбора.
Если термовыключатель вышел из строя или просто не сработал, то на этот случай есть предохранитель . Температурный предел срабатывания последнего находится в пределах + 125-150⁰С. Элемент монтируется рядом термовыключателем и закрывается металлической пластиной. Реже предохранитель предоставляется на дне бака. Во многом это зависит от конкретной модели чайника.
Термопот Scarlett
Часто случается, что причиной из строя термопота является именно предохранитель. Он размыкает цепь и не даёт корректно работать выключателю. Соответственно, чайник не выключается, так же как и индикация. Поэтому при поломке устройства в первую очередь стоит проверить предохранитель.
Следующей причиной выхода из строя чайника – это сам термовыключатель. Если под рукой есть омметр, то исключить его очень просто: он имеет нулевое сопротивление при температуре в + 25-30⁰С. В случае если выключатель нужно заменить.
Принцип работы термопота
После заполнения бака и включения устройства ТЭНы водой начинают нагревать жидкость до кипения.При достижении 100⁰С срабатывает реле и термопот в автоматическом порядке переходит в режим подогрева. На последний затрачивается порядок 70-100 Вт, в то время как на кипячение в десятки раз больше – от 1000 до 2500 Вт, что зависит от конкретной модели.
Важно! Остывание воды в устройстве происходит примерно с такой же скоростью, что и в обычном термосе, благодаря термостойкой колбе, удерживающей тепло.
То есть даже в выключенном состоянии жидкость будет оставаться заметно дольше, чем в классическом электрочайнике.
После того как температура воды достигнет минимальных значений, срабатывает термовыключатель, активируя ТЭНы для поддержания установленного градуса. Все устройства такого плана системы подачи. То есть, наклонять термопот нет необходимости. Достаточно установить стакан на специальную площадку и нажать на соответствующую услугу. Подача воды будет производиться под давлением, сила которого зависит от выбранной модели.
Бюджетные термопоты, как правило, имеют 4 режима, которые нужны для обозначения минимальных и максимальных температурных порогов.К более дорогим устройствам возможности настройки гораздо больше.К тому же они оснащены дополнительным функционалом: включен режим «без пара», самоочистка, расширенная защита, дополнительный резервуар и т.п.
Типичные неисправности
Наиболее часто причинами являются следующие детали устройства:
- сетевой провод;
- модуль управления;
- помпа;
- электрические нагреватели;
- термовыключатель.

Сетевой провод
Перед тем, как отремонтировать термопот своими руками, отключить его от сети. После этого, чтобы «прозвонить» провод аппарата тестером, его нужно отсоединить. Для этого открутите винты на днище устройства и снимите его. Вы увидите клеммы, к которому прикреплен сетевой шнур . Отсоедините шнур и начните «прозванивать» его тестером. Если шнур в порядке, можно приступать к дальнейшему поиску неисправности.
Микросхемы
Если вы обнаружили, что на устройстве не работает кнопка или все клавиши, то причиной неполадки может быть вышедший из строя блок управления.Самостоятельно ремонтировать его не рекомендуется, поскольку необходимо усилить усилитель в радиоэлектронике. Лучше будет, если ремонтом чайника термоса займется сервисный центр.
Электрические нагреватели
Если после включения аппарата он не кипятит воду, при этом работают все режимы, указывающие на то, что возможно перегорел нагреватель, или вышло из строя термореле .
Чтобы это выяснить, потребуется разборка агрегата.
- Вылейте из емкости воду и переверните устройство. На дне вы увидите винты, которые необходимо вывернуть.
- С помощью плоского предмета (можно использовать отвертку) снимите с фиксаторов пластиковое кольцо. Под ним вы крепеж, который необходимо выкрутить.
- После извлечения винтов, снимите поддон. Чтобы продолжить разборку, рекомендуется маркером наметить все провода одного цвета и сфотографировать расположение всех остальных проводников.Делать это следует для того, чтобы затем при сборке не возникало затруднений.
- Отсоедините хомуты, удерживающие шланги, подключенные к насосу. Их можно просто срезать ножницами или кусачками.
- Отсоедините шланги от патрубков электронасоса.
- Снимите верхнюю крышку термопота, не прилагая больших усилий, переверните его вверх и опустите бачок таким образом, чтобы он стал на стол.
- Открутите печатную плату и уберите ее в сторону.
- Под прокладкой можно еще 2 винтика.
- После откручивания всех винтов на металлическом поддоне, его можно извлечь вместе с дном.
- Далее, выкрутите 8 винтов, удерживающих крышку.
- Теперь с помощью отвертки подденьте защитную крышку и снимите ее. Вы увидите нагревательный элемент.
- После извлечения сообщения, его необходимо проверить на обрыв с помощью тестера. Если показано, что повреждения повреждателя, то его повреждение заменить на новый, поскольку из-за этой поломки не происходит закипание воды.
В разных моделях агрегатов вид греющих элементов может отличаться. Также может отличаться и их расположение. Но алгоритм разборки аппарата, в большинстве случаев, схож. Чтобы более подробно ознакомиться с тем, как менять нагреватели, можно посмотреть видео.
Помпа
Если термопот при попытке налить горячую жидкость в чашку не качает воду, то, скорее всего, не работает насос, по причине его из строя.
Чтобы добраться до помпы, потребуется разобрать аппарат вышеописанным способом.После снятия всех частей днища, вы увидите помпу.
Далее, проделайте следующее.
- Чтобы было удобно снять насос, отсоедините одну из трубок, подсоединенных к помпе. Если трубки накипью, рекомендуется снять их и прочистить.
- Отделите насос от корпуса и постарайтесь не потерять прокладку из силикона.
- После этого, открутите крепеж, соединяющий двигатель с крыльчаткой, с корпусом помпы.
- После разъединения корпуса помпы и электродвигателя, можно заметить скопление накипи , которое мешает вращению крыльчатки.
- Также, если снять крыльчатку (именно она отвечает за подачу воды), можно магнит засоренный , необходимо очистить от грязи.
Если после устранения всех загрязнений насос не включается, и нет подачи воды, потребуется покупка новой помпы, поскольку эти признаки на перегорание обмотки электродвигателя.
Термовыключатели
Иногда возникает ситуация, когда термопот не отключается и постоянно кипятит воду .Или наоборот: вы залили воду, аппарат ее греет, но выключается, когда жидкость еще не кипит. Почему это происходит? Данная неисправность может возникнуть, когда неисправны термовыключатели. Их можно строительство на дне и стенках бака. Для лучшего их контакта с применяемым специальная термопаста.
Термовыключатель, находящийся на дне бака, крепится к нему двумя винтами. Иногда производитель, особенно китайский, наносит мало термопасты , из-за чего термореле начинает работать неправильно: аппарат может при кипячении воды долго не выключаться.
Для проверки термореле на работоспособность, необходимо отсоединить его от корпуса бака, и снять провода с клемм. В нормальном состоянии (без включенного) реле находится в положении «». Если его тестером, то прибор покажет сопротивление 0 ОМ.
Далее, следует подключить к выключателю 2 провода и опустить его в воду, доведенную до кипения.
Теперь снова измерьте сопротивление. Если прибор показывает бесконечность, это значит, что выключатель отключился, и он функционирует нормально.Если датчик не работающий, то приобрести новый и заменить его. По поводу замены термовыключателя можно посмотреть следующее видео.
Выше были рассмотрены некоторые поломки чайника-термоса, которые вполне можно устранить без привлечения специалиста. В остальных случаях агрегат следует отнести для ремонта в специализированный сервисный центр. Но перед тем, как сдать аппарат в ремонт, поинтересуйтесь, во сколько он вам обойдется. Чаще всего, с финансовой точки зрения, ремонт не оправдан, так как стоимость его будет в пределах цены нового термопота.
СХЕМА ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА
Основной принцип работы электронагревательных устройств почти одинаков.
Использует нагревательный элемент – спираль.
В электрочайниках реализована достаточно простая схема, основной элемент которой – ТЭН. В основном применяется плоский ТЭН, который расположен на месте чайника, под металлической крышкой.Сетевое напряжение поступает в спиталь, который имеет определенное сопротивление. Спираль расположен внутри тэна. Тепловая энергия от спирали передается к тэну, последний нагревает воду. Использование тэна объясняется тем, что он делает безопасным, нет опасности поражения током, поскольку сам нагревательный элемент-спираль не имеет контакта с водой, он не замкнут с тэном, поэтому ток не передается водой. В простейшем виде схема электрочайника выглядит так:
Электрочайник может иметь таймер (временное реле), терморегулятор, индикатор напряжения, выключатель питания.Более сложная принципиальная схема:
Терморегулятор имеет стандартную схему, если конечно чайник не из дорогих.
Схема управления напряжением спирали, в более продвинутых моделях, достаточно проста – развязка из динистора и тиристора. Тиристор управляет нагрузкой, а динистор задает режим работы тиристора (по сути управляет тиристором). Динистор или диодный тиристор – это по сути диод, который имеет определенное срабатывание, которое задается при помощи регулятора.То есть, управляя напряжением, мы можем управлять температурой. Проще говоря, ТЭН нагревает воду до нужной температуры – вот и весь принцип работы электрочайника. В наши дни на рынке можно встретить электрочайники с полностью автоматическим управлением, которые будут нагревать воду до заданной температуры, затем отключатся автоматически. К ним относится группа чайников-термосов – термопот. Так как стоимость чайника-термоса довольно высока, то во многих случаях самостоятельный ремонт термопота не только оправдан, но и необходим.Схема блока управления и фото печатной платы с деталями показаны ниже:
Уже тестируются чайники с ультразвуковым нагревом – чайник, который не греется, но греет воду.

35 вольт.
~0,25 Ватт
Ставится температурный датчик. Естественно, датчик врет, да и температура кипения может быть разной. ОДНО НЕЗЫБЛЕМО Это когда температура сначала увеличивается, а потом (после закипания) уже НЕ растет. Контроллер фиксирует прекращение роста температуры и выключает нагреватель. Контроллер отключает и при значительном повышении температуры, например, выше 120 град.
..
Это не дефицит. Но автор не знает об этой простой возможности или находится на селе, где такой мастерской нет.
Если параллельно контактам термореле подсоединить сирену (лампочку, дверной звонок), то при достижении температуры срабатывания термореле разомкнется, отключит ТЭН от сети, но включится сирена – сам не захочешь ждать, пока вода выкипит.
Причём, если нет реле на 220 вольт, то вполне и дешёвые 12 вольтовые будут работать, если ограничить ток через катушку резистором.
begin();
// Инициализируем работу дисплея
myOLED.begin();
// Сконфигурируем назначение пинов
pinMode(PLUS_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(MINUS_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_BUTTON_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
// Выведем статичную информацию на дисплей
myOLED.setFont(fontRus12x10);
myOLED.invertText();
myOLED.setCursor(0, 0);
myOLED.print("Темпера");
myOLED.setCursor(83, 0);
myOLED.print("т");
myOLED.setCursor(94, 0);
myOLED.print("у");
myOLED.setCursor(104, 0);
myOLED.print("ра");
myOLED.invertText(0);
myOLED.setFont(fontRus12x10);
myOLED.setCursor(77, 32);
myOLED.print("o");
myOLED.drawRect(6, 46, 24, 48, 1);
myOLED.drawRect(103, 46, 121, 48, 1);
myOLED.drawRect(111, 38, 113, 56, 1);
myOLED.drawCircle(15, 47, 15);
myOLED.drawCircle(112, 47, 15);
myOLED.drawCircle(15, 47, 14);
myOLED.drawCircle(112, 47, 14);
Temp = sensors.getTempCByIndex(0);
}
void loop() {
// Запрашиваем данные с датчика температуры
sensors.
requestTemperatures();
newTemp = sensors.getTempCByIndex(0);
// Считываем нажатия кнопок и устанавливаем режим работы
if(!digitalRead(BUTTON_PIN) && warmState == 0){
warmState = 1;
buttonLedState = 1;
}
if(!digitalRead(BUTTON_PIN) && (buttonLedState == 2)){
buttonLedState = 0;
warmState = 0;
digitalWrite(13, LOW);
}
// Определяем режим работы светодиодной индикации
if(buttonLedState == 1){
ledBlink();
}
if(buttonLedState == 2){
digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, HIGH);
}
if(buttonLedState == 0){
digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, LOW);
}
// Если включен режим нагрева
if(warmState == 1){
// Если температура ниже заданой включаем реле
if((Temp+1) < setTemp){
digitalWrite (RELAY_PIN, HIGH);
}
// Если температура выше или равна - выключаем реле
if(Temp >= setTemp){
digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
// Проигрываем мелодию
if(buttonLedState == 1){
for(int thisSensor = 0; thisSensor < 3; thisSensor++) {
tone(BUZZER_PIN, notes[thisSensor], 500);
delay(500);
}
// Устанавливаем режим индикации работы устройства
buttonLedState = 2;
}
}
} else{
digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
}
// Считываем нажатия кнопок и увеличиваем или уменьшаем значение установленой температуры
if(!digitalRead(MINUS_PIN)){
displayState = 1;
DisplayPreviousMillis = millis();
setTemp = setTemp - 1;
delay(20);
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.
drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
}
if(!digitalRead(PLUS_PIN)){
displayState = 1;
DisplayPreviousMillis = millis();
setTemp = setTemp + 1;
delay(20);
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
}
// Если время после нажатия кнопок установки температуры больше 3-х секунд — переключаемся на отображение текущей температуры
if(millis() - DisplayPreviousMillis > interval && displayState == 1){
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
displayState = 0;
}
// Проверяем изменилась ли температура
if(Temp != newTemp){
// Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
// Присваиваем новое значение температуры
Temp = newTemp;
}
// Выбираем шрифт отображения и выводим значение температур на дисплей
myOLED.setFont(bigNumbers);
if(displayState){
view(setTemp);
}else{
view(Temp);
}
}
// Создадим функцию для отображения температур на дисплее
void view (int a){
if(a > 99){
myOLED.
setCursor(35, 35);
}else{
myOLED.setCursor(49, 35);
}
myOLED.print(a);
}
// Создадим функцию мигания подсветки кнопки
void ledBlink (){
if(millis() - previousMillis > 500){
previousMillis = millis();
if (ledState == LOW){
ledState = HIGH;
} else{
ledState = LOW;
}
digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, ledState);
}
}
Для исключения короткого замыкания каждая спираль обёрнута в специальные «бусы» из керамики.
То есть даже в выключенном состоянии жидкость будет оставаться горячей заметно дольше, чем в классическом электрочайнике.

начать();
// Инициализируем работу дисплея
myOLED.begin ();
// Сконфигурируем назначение пинов
pinMode (PLUS_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode (MINUS_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode (LED_BUTTON_PIN, ВЫХОД);
pinMode (BUZZER_PIN, ВЫХОД);
pinMode (RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode (BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
// Выведем статическую информацию на дисплей
myOLED.setFont (fontRus12x10);
myOLED.invertText ();
myOLED.setCursor (0, 0);
myOLED.print («Температура»);
myOLED.setCursor (83, 0);
myOLED.print ("т");
myOLED.setCursor (94, 0);
myOLED.print ("у");
myOLED.setCursor (104, 0);
myOLED.print («ра»);
myOLED.invertText (0);
myOLED.setFont (fontRus12x10);
myOLED.setCursor (77, 32);
myOLED.print ("о");
myOLED.drawRect (6, 46, 24, 48, 1);
myOLED.drawRect (103, 46, 121, 48, 1);
myOLED.drawRect (111, 38, 113, 56, 1);
myOLED.drawCircle (15, 47, 15);
myOLED.drawCircle (112, 47, 15);
myOLED.drawCircle (15, 47, 14);
myOLED.drawCircle (112, 47, 14);
Temp = sensor.
drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ);
}
if (! digitalRead (PLUS_PIN)) {
displayState = 1;
DisplayPreviousMillis = millis ();
setTemp = setTemp + 1;
задержка (20);
// Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ);
}
// Если время используется после установки температуры больше 3-х секунд - переключаемся на текущую температуру
if (millis () - DisplayPreviousMillis> interval && displayState == 1) {
// Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ);
displayState = 0;
}
// Проверяем изменилась ли температура
if (Temp! = newTemp) {
// Выводим правильную заплатку стирающую предыдущее значение
myOLED.drawRect (31, 36, 78, 60, 1, ЧЕРНЫЙ);
// Присваиваем новое значение температуры
Temp = newTemp;
}
// Выбираем формат отображения и выводим значение температуры на дисплее
myOLED.setFont (bigNumbers);
if (displayState) {
просмотр (setTemp);
} else {
вид (Темп);
}
}
// Создадим функцию для отображения температур на дисплее
void view (int a) {
if (a> 99) {
myOLED.
setCursor (35, 35);
} else {
myOLED.setCursor (49, 35);
}
myOLED.print (а);
}
// Создадим кнопки функцию мигания подсветки
void ledBlink () {
if (millis () - previousMillis> 500) {
previousMillis = millis ();
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
} else {
ledState = LOW;
}
digitalWrite (LED_BUTTON_PIN, ledState);
}
}
Реле срабатывает при скачкообразном изменении входной величины.
Для исключения короткого замыкания каждая спираль обёрнута в специальные «бусы» из керамики.
То есть даже в выключенном состоянии жидкость будет оставаться заметно дольше, чем в классическом электрочайнике.
