全温振荡器的工作原理主要包括温度控制和振荡运动两大部分,以下是详细介绍:
温度控制原理
加热原理:全温振荡器中的加热元件通常为加热丝或加热管等。当接通电源后,电流通过加热元件,由于电阻的存在,电能转化为热能,加热元件温度升高,进而使周围的空气或介质温度上升。温度控制系统通过温度传感器实时监测温度变化,当温度达到设定值时,控制电路调节加热元件的功率或切断电源,以保持温度稳定在设定范围内123.
制冷原理:全温振荡器的制冷系统一般由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等部件组成。蒸发器中的液态制冷剂吸收空气中的热量并开始蒸发,制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩,压力和温度增加,气态制冷剂通过冷凝器(风冷 / 水冷)吸收热量,凝结成液体,再通过膨胀阀或毛细管节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程,从而实现降低温度的效果4.
振荡运动原理
机械振荡:常见的机械振荡方式有回旋式和往复式。回旋式振荡是通过电机带动偏心轮或曲轴等机构旋转,使安装在其上的样品架产生圆周运动,从而带动样品在水平方向上做回旋振荡;往复式振荡则是由电机驱动连杆机构,使样品架在水平或垂直方向上做来回的直线运动,实现样品的往复振荡。这两种振荡方式都可以通过调节电机的转速来改变振荡频率,以满足不同实验的需求123.
电磁振荡:部分全温振荡器采用电磁振荡原理,类似电磁炉原理,是通过电子线路板组成部分产生交变磁场,当不锈钢材质的容器置于该交变磁场中时,容器即切割交变磁力线而产生交变的电流,即涡流,涡流使容器壁铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能,同时由于涡流存在,水分子受电磁力作用,带动玻璃容器内液体运动,达到震荡的效果17.