Hitachi RAF-25NH4 Données Techniques page 154

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3. Circuit rŽsistance thermique tempŽrature pice
La Figure 3-1 montre un circuit de rŽsistance thermique de tempŽrature dÕune pice.
Selon la tempŽrature de la pice, la tension du point A est la mme que celle montrŽe sur la Figure 3-2.
5V
RŽsistance thermique
tempŽrature pice
R305
R301
A
Fig. 3-1
4. Circuit rŽsistance thermique Žchangeur de chaleur
La tempŽrature de lÕŽchangeur de chaleur est notŽe dans la pice
(1) PrŽchauffage
(2) Une basse tempŽrature dŽgle au moment de la dŽshumidification
(3) LÕabsence de fonctionnement du robinet inverseur ou de dŽtection de lÕouverture de la rŽsistance thermique de
lÕŽchangeur de chaleur est contr™lŽe.
Selon la tempŽrature de lÕŽchangeur de chaleur, la tension du point
5V
RŽsistance thermique
Žchangeur de chaleur
R306
R302
A
0V
5. Circuit capteur dÕhumiditŽ
5V
1
2
3
Capteur dÕhumiditŽ
0V
2.5
2.0
1.5
1.0
20
HumiditŽ (%)
Fig. 5-2
Microprocesseur
EntrŽe
62
tempŽrature pice
C302
Microprocesseur
EntrŽe de
61
lÕŽchangeur
de chaleur
C303
0V
Fig. 4-1
R308
C301
C305
0V
0V
Fig. 5-1
40
60
80
A
5
4
3
2
1
0
HumiditŽ
microprocesseur
60
Depuis la sortie (
broche) du capteur dÕhumiditŽ, lÕimpulsion 3 de la ligne 5
V. est fournie de diffŽrente largeur en fonction de lÕhumiditŽ dŽtectŽe. La
sortie dÕair lente est faite par le C301 et change en fonction des
caractŽristiques de tension - humiditŽ comme montrŽ sur la Figure 5-2. Le
microprocesseur dŽtecte et contr™le lÕhumiditŽ en lisant directement cette
tension.
173
5
4
3
2
1
0
0
TempŽrature pice (¡C)
du refroidissement.
est la mme que celle montrŽe sur la Figure 4-2.
0
-10
10
TempŽrature pice (¡C)
Fig. 4-2
10
20
30
40
Fig. 3-2
30
40
20

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