Princípio de funcionamento do aquecedor elétrico à prova de umidade em máquina composta digital automática
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Ao usar uma máquina de composição digital em um ambiente úmido, gotas de água se formam quando o ar úmido e o ar frio se encontram, fazendo com que o toner se condense, bloqueando a passagem do toner ou afetando a eficácia da cópia, deixando vestígios de gotas de água no superfície da cópia. Além disso, as gotas de água também podem ter um certo impacto nos circuitos das máquinas compostas digitais, o que pode causar curtos-circuitos. Portanto, o aquecedor elétrico automático à prova de umidade na máquina de compósito digital é um aquecedor projetado para clima úmido para garantir o efeito de trabalho da máquina de compósito digital.
1, posição de instalação e princípio de funcionamento do aquecedor elétrico à prova de umidade
Vamos usar a máquina composta digital Toshiba como exemplo para ilustrar a posição de instalação do aquecedor automático à prova de umidade. O aquecedor automático à prova de umidade está localizado na posição da máquina composta digital.
Instruções para a posição de instalação de cada aquecedor elétrico à prova de umidade:
1. (DH1) Aquecedor à prova de umidade do scanner (esquerda, seção vermelha). 2. (DH2) Aquecedor à prova de umidade do scanner (direita, parte vermelha).
3. (DH3) Aquecedor à prova de umidade do tambor fotossensível (parte azul). 4. (DH4) Aquecedor à prova de umidade da caixa de papel (parte azul).
5 (THMO4) Termostato do aquecedor de umidade do scanner (seção azul). 6. (THMO5) Termostato do aquecedor à prova de umidade do tambor (parte azul).
7. (THMO6) Termostato do aquecedor à prova de umidade da caixa de papel (parte azul).
Em um ambiente úmido, para garantir a qualidade da cópia, o aquecedor automático à prova de umidade começa a aquecer automaticamente após conectar o cabo de alimentação da máquina composta para garantir que o equipamento de digitalização, cópia e outros sistemas estejam secos. No entanto, quando o interruptor do equipamento é ligado e a máquina composta começa a funcionar, o circuito de controle do aquecedor desliga automaticamente a fonte de alimentação do aquecedor à prova de umidade, fazendo com que o aquecedor automático à prova de umidade desligue e pare. Após 2 segundos desligando e parando a máquina composta, o aquecedor à prova de umidade iniciará automaticamente. Quando a temperatura apropriada for atingida, o circuito de controle de temperatura do aquecedor à prova de umidade controlará o aquecedor para cortar a energia e parar o aquecimento, garantindo assim a qualidade do trabalho da máquina composta. O aquecedor automático à prova de umidade das máquinas compostas digitais gerais usa uma fonte de alimentação CA de 220 V, 50 Hz, com um fusível interno e um interruptor de controle na superfície da máquina composta para garantir a segurança e a confiabilidade da própria máquina composta.
2, os principais componentes do aquecedor automático à prova de umidade
1. O aquecedor automático à prova de umidade na seção do scanner é envolto com fio de cobre fino na camada de isolamento, que gera calor após ser energizado para obter a função à prova de umidade
Função. O aquecedor à prova de umidade do scanner é mostrado na Figura 2. Figura 2 Aquecedor à prova de umidade do scanner
2. Aquecedor automático à prova de umidade para tambor fotossensível
O aquecedor à prova de umidade de tambor fotossensível usa aquecedor de cerâmica de controle automático de temperatura PTC.
Utiliza materiais cerâmicos especiais. O princípio do aquecimento de temperatura constante do aquecedor PTC é que quando o elemento de aquecimento PTC é ligado pela primeira vez, porque a temperatura do material cerâmico está próxima da temperatura ambiente, sua resistência é pequena, então a corrente inicial é grande, o que pode aquecer rapidamente o elemento de aquecimento PTC. Depois que a temperatura de aquecimento do PTC aumenta, o valor da resistência aumenta rapidamente e entra na zona de salto, o que pode tornar a corrente que passa pelo corpo de aquecimento do PTC muito pequena. Porque o valor da resistência do elemento de aquecimento PTC muda com a temperatura do elemento de aquecimento PTC







