назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- отечественных
  холодильников

- отечественных
  стиральных машин
- импортных стиральных
  машин

- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости
 

Система No Frost

Система принудительной прокачки воздуха через испаритель, вынесенный за пределы морозильной камеры, была разработана и запатентована специалистами заводов Zerowatt входящих в промышленную группу Candy. Под названием Frost Free эту систему можно встретить в холодильниках торговых марок указанной группы: Candy, Hoover, Iberna. В последнее время наряду с Frost Free разными производителями все чаще употребляется более общепринятое название No Frost, а под Frost Free специалисты Candy подразумевают систему принудительной вентиляции только в морозильном отделении.

Система «No Frost» («Без инея») показана на примере вертикального морозильника AEG на рис. 1.

Система no frost вертикального морозильника

Рис. 1 Система No Frost вертикального морозильника:
1 - вентилятор; 2 - испаритель; 3 - компрессор; 4 - наружный теплообменник (конденсатор хладагента); 5 - сток водного конденсата; 6 - поддон сбора конденсата

 

Холодный воздух с помощью вентилятора 1 равномерно распределяется по объему отделения и выносит влагу (которая и служит причиной образования инея) к испарителю 2 находящемуся за пределами морозильной камеры, где и происходит намерзание влаги. Автоматика холодильника периодически производит оттаивание испарителя (работа вентилятора на это время прекращается), талая вода стекает в поддон 6 и испаряется. Таким образом, в морозильном отделении не образуется лед и отпадает необходимость в размораживании.

В ряде моделей имеется система каналов для подачи воздуха не только в морозильное, но и в холодильное отделение (рис. 2.).

Система no frost двухкамерного холодильника

Рис. 2. Система No Frost двухкамерного холодильника.

 

Для обозначения такой схемы употребляют термины Total No Frost, Full No Frost.

Наличие системы «No Frost» приводит к повышению энергопотребления холодильника по сравнению со статической системой охлаждения. В табл. 1 приведены параметры моделей, близких по объему камеры, но отличающихся системой охлаждения. Видно, что появление системы «No Frost» понижает класс энергопотребления модели на 1 — 3 ступени. Заметно также некоторое снижение объема морозильной камеры за счет установки в на системы «No Frost».

Таблица 1. Параметры энергопотребления холодильников со статической системой охлаждения и системой No Frost

Марка Модель Объем холодильной/
морозильной камеры, л
Система
охлаждения
Энергопотребление, кВтч/год Класс энергопотребления
Indesit RG 2330 W 265/75 Статическая 441 B
Indesit RG 2330 NF 265/60 No Frost 620 E
Siemens KG 36 E 04 237/90 Статическая 350 A
Siemens KK 33 U 01 237/74 No Frost 412 B
Морозильники
AEG OKO-Arctis Super 2772 GS 262 Статическая 329 B
AEG OKO-Arctis Super 2794 GA 261 No Frost 460 C

 

Недостатком системы «No Frost» является также то, что картина воздушных течений в камере и, следовательно, эффективность смывания различных ее зон холодным потоком зависит от степени и характера загрузки холодильника продуктами. Система «No Frost» предъявляет определенные требования к упаковке продуктов, так как при отсутствии упаковки принудительная циркуляция воздуха приводит к обезвоживанию продуктов.

Некоторые фирмы-производители устанавливают независимые системы «No Frost» в морозильном и в холодильном отделениях. На рис. 3 и 4 приведены схемы Twin Cooling System фирмы Samsung для вариантов независимого охлаждения холодильника и морозильника в компоновках side-by-side (рис. 2, а) с верхним (рис. 3, б) и нижним расположением морозильника (рис. 4).

а)


Рис. 3
Система Twin Cooling System фирмы Samsung:
а) в холодильнике side-by-side; б) в аппарате с верхним расположением морозильной камеры

Рис. 4 Система Twin Cooling System фирмы Samsung 
в аппарате с нижним расположением морозильной камеры

 

Примеры холодильных аппаратов с системой «No Frost» в обоих отделениях: Samsung SR-S27FTA, SR-S25FTA, SR-S24FTA, SR-L678EV, SR-L628EV; Ariston ETDF 450 XNF; Whirlpool ARG 497, ARG 477 DD, ARG 468 DD.

Системы циркуляции воздуха в отделениях

Для решения проблемы создания равномерного поля температуры в холодильном или морозильном отделениях фирмы-производители совершенствуют организацию воздушных потоков.

На рис. 5 показана система Super-X-Flow фирмы Samsung, представляющая собой вертикальный шнековый вентилятор, установленный на задней стенке холодильного отделения и создающий вихревые потоки воздуха, ось которых направлена вертикально.

Обычная холодильная камера

Обычная холодильная камера

Система super-x-flow

Система Super-X-Flow

Рис. 5 Система Super-X-Flow фирмы Samsung

На рис. 6 показана система Air Shower той же фирмы, создающая в морозильной камере «воздушный душ». По информации фирмы Samsung благодаря воздушному душу скорость заморозки продуктов в камере увеличивается в два раза: время заморозки в обычной камере составляет 166,3 мин, а в камере с «воздушным душем» — 86,5 мин.

Обычная морозильная камера

Обычная морозильная камера

Система air shower

Система Air Shower

Рис. 6 Система Air Shower фирмы Samsung

 

Системы Super-X-Flow и Air Shower совместно устанавливаются, например, в таких моделях холодильников, как Samsung SR-V57 и SR-52NXA, а только система Super-X-Flow — в моделях SR-39NXB, SR-L678EV, SR(G)-V43, SR(G)-V39 и других.

Ряд фирм-производителей разрабатывает системы организации многоуровневых потоков в холодильном отделении. У фирмы Samsung это система Multi-Flow (рис. 7), которой комплектуются холодильники с двойной системой охлаждения.

Система multi-flow фирмы samsung

Рис. 7 Система Multi-Flow фирмы Samsung

Фирма Merloni Elettrodomestici устанавливает в холодильниках марки Ariston систему A.I.R. (Ariston Integrated Refrigeration) (рис. 8), которая позволяет поддерживать постоянную температуру по объему холодильного отделения и быстро восстанавливать температуру в нем даже при частом открывании двери.

Система a.i.r. фирмы merloni elettrodomestici s.p.a.

Рис. 8 Система A.I.R. фирмы Merloni Elettrodomestici S.p.A.:
А - поток охлажденного воздуха; В - теплый воздух.

Как показано на рис. 8, поток охлажденного воздуха А направлен книзу, а теплый воздух В поступает в кольцевой воздухозаборник сверху. Наличие системы принудительной вентиляции в холодильном отделении отражается буквой V в обозначении модели, например: Ariston ERFV 402 X, ERFV 383 X, EDFV 450 X.

Аналогичной цели служат система принудительной циркуляции воздуха в холодильном отделении DAC (Dynamic Air Cooling), применяемая в холодильниках Zanussi серии Rondo (рис. 9)

Система dac фирмы zanuss

Рис. 9 Система DAC фирмы Zanussi

А также система принудительной вентиляции фирмы ВЕКО (рис. 10), примененная, например, в холодильнике ВЕКО NCH 5010.

Система принудительной циркуляции воздуха фирмы ВЕКО

Рис. 10 Система принудительной циркуляции воздуха фирмы ВЕКО

 

Удачи в ремонте!

Статья подготовлена по материалам издания
"Ремонт холодильников" издательства СОЛОН-Пресс серия «ремонт» №35
 

 

 
Мы рекомендуем еще посмотреть:

Радиопередатчик большой мощности с кварцевой стабилизацией частоты

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

Основные технические характеристики радиопередатчика следующие:

- выходная мощность передатчика ............................. 0,5 Вт;

- диапазон звуковых частот по уровню -3 дБ ............ 300-3000 Гц;

- ширина полосы излучения по уровню -30 дБ, не более ................ 11 кГц;

- девиация частоты при максимальной модуляции около......................... 2,5 кГц;

- ток потребления, не более ................................. 90 мА;

- напряжение источника питания ............................ 9 В

Сигнал от конденсаторного микрофона со встроенным усилителем (Ml) поступает на прямой вход операционного усилителя DA1. К этому входу подключен делитель напряжения на резисторах R2 и R3, который создает половину напряжения питания на этом входе, и таким образом позволяет ОУ работать с однополярным питанием. Между инвертирующим входом и выходом включена цепь R7, С5, С6, которая создает нужный коэффициент усиления и частотную характеристику усилителя. Этот усилитель работает как компрессор речевого сигнала,сжимая его динамический диапазон за счет каскада на транзисторе VT1.Выходное напряжение 3Ч усилителя детектируется диодами VD1 и VD2 в постоянное напряжение, отрицательное, которое воздействует на затвор транзистора VT1 и с увеличением уровня звукового сигнала увеличивает сопротивление канала этого транзистора.

Схема

В результате шунтирования инвертирующего входа конденсатором С6 изменяется коэффициент отрицательной обратной связи, что приводит к изменению коэффициента усиления ОУ. Выходное напряжение ОУ, равное половине напряжения питания, поступает через резисторы R11 и R12 на катоды варикапов VD3. Модулирующее напряжение 34 изменяется на катоде варикапов относительно этого напряжения смещения.Варикапная матрица VD3 включена между кварцевым резонатором и общим проводом. Изменение емкости варикапа приводит к некоторому изменению частоты резонатора. В этом процессе играет роль и индуктивность катушки L1.На транзисторе VT2 выполнен задающий генератор, частота в коллекторном контуре которого определяется включенным резонатором,индуктивностью L1 и емкостью VD3. Контур L2, С 13 в коллекторной цепи этого транзистора настроен на середину выбранного диапазона, и на нем выделяется частотно-модулированное напряжение ВЧ с частотой резонатора Q1. Это напряжение через катушку связи L3 поступает на выходной каскад, выполненный на транзисторе VT3.Катушка включена в цепь смещения базы этого транзистора - R17,R18, которая создает рабочую точку выходного каскада. Усиленное и модулированное по частоте напряжение ВЧ выделяется на коллекторе VT3. Затем через ФНЧ и удлинительную катушку это напряжение поступает в антенну. ФНЧ на катушке L4 и конденсаторах С16 и С 17 служит для подавления гармоник и согласования выходного сопротивления каскада на транзисторе VT3 с входным сопротивлением антенны, катушка L5 вводит дополнительную индуктивность в цепь антенны и таким образом увеличивает ее эквивалентную длину, приближая к четвертьволновой. В результате отдача сигнала в антенну увеличивается. Конденсатор С19 исключает выход из строя транзистора VT3 от случайного замыкания антенны с общим проводом или цепью питания.

Все высокочастотные катушки передатчика выполнены на одинаковых каркасах диаметром 7 мм с сердечниками из феррита 100ВЧ диаметром 2,8 мм. Катушка передатчика L2 имеет 6 витков, L3 - 3 витка, L4 - 8 витков, L5 - 20 витков провода ПЭВ 0,2. Катушка L1 - дроссель ДМ-0,06 16 мкГн. Настройку передатчика производят традиционным способом, контролируя вырабатываемую им напряженность поля при помощи волномера или ВЧ осциллографа с проволочной рамкой на входе.


Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.