7.小明利用實驗室的電磁繼電器、熱敏電阻R1、可變電阻器R2等器件設計了一個恒溫箱控制電路,如圖甲所示.如圖乙是小明通過實驗測得的R1的阻值隨溫度變化的關(guān)系曲線.

(1)請用筆畫線代替導線,按照題意將圖中的工作電路連接完整;
(2)當溫度較低時,電磁鐵的磁性較弱,觸電開關(guān)接通(接通/斷開).
(3)電磁繼電器的電源兩端電壓U=6V,電磁繼電器線圈的電阻可不計,通過實驗測得當電流為30mV時,電磁繼電器的磁鐵被吸合,若可變電阻器R2的電阻設定為150Ω時,恒溫箱溫度可達到90℃,當可變電阻器R2的電阻變大時,恒溫箱設定的溫度將變高(高/低);
(4)如果要使恒溫箱內(nèi)預設的溫度可調(diào)節(jié)范圍是90℃~150℃,可供選擇的可變電阻器R2電阻值有如下的
幾種,你選擇B
A.0~100Ω  B.0~200Ω  C.0~1000Ω  D.0~1500Ω
(5)小明設計的這個控制電路,使用起來有不足之處,請你指出:小明設計的這個電路,從理論上講控制的只是一個固定的溫度值,這樣使用時,就會出現(xiàn)恒溫箱內(nèi)溫度在某一固定值附近時,電磁繼電器頻繁通斷的現(xiàn)象,這對電磁繼電器和加熱器電路的使用壽命是十分不利的.

分析 (1)分析題意可知,工作電路電源與電阻R0通過上面兩個觸點組成電路;
(2)溫度較低,決定了熱敏電阻的阻值較大,控制電路中的電流較小,電磁鐵的磁性較弱,結(jié)合圖示的工作電路的連接情況,即可確定工作電路的工作狀態(tài).
(3)根據(jù)電源電壓、R2接入電路中的電阻和控制電路中的臨界電流,求得熱敏電阻的阻值,然后利用該阻值結(jié)合圖象可以得到此時的恒溫箱的溫度值.
恒溫箱內(nèi)的溫度如何變化,取決于加熱絲的工作時間的長短,工作時間是由電磁鐵磁性的強弱來決定的,而電磁鐵的磁性強弱又是由控制電路中的電流來決定的.由此入手分析即可解決此題.
(4)根據(jù)要求的溫度范圍,結(jié)合R1的阻值隨溫度變化的關(guān)系可以確定R1的阻值變化范圍;利用電路的總電阻,結(jié)合串聯(lián)電路電阻的特點,可以求得對應的滑動變阻器R2的變化范圍,由此即可確定選用哪個滑動變阻器.
(5)從溫度到達臨界值時會出現(xiàn)的實際情況入手分析找出其問題所在.

解答 解:(1)如圖所示

(2)溫度較低時,由R1的阻值隨溫度變化的關(guān)系曲線可知,熱敏電阻的阻值較大,控制電路中的電流較小,電磁鐵的磁性較弱,此時的銜鐵不會被吸下來,根據(jù)圖示的工作電路可知,加熱絲所在的電路接通.
(3)U=6V I=30mA=0.03A,
電路的總電阻:R=$\frac{{U}_{源}}{I}$=$\frac{6V}{0.03A}$=200Ω,
此時R1=熱敏電阻的阻值:R1=R-R2=200Ω-150Ω=50Ω,
由圖象知,熱敏電阻的阻值為50Ω時,對應的溫度為90℃.
當可變電阻器R2的電阻變大時,在熱敏電阻阻值不變的情況下,電路中的電流會減小,此時電磁鐵的磁性會減弱,所以銜鐵不會被吸下來,工作電路繼續(xù)工作,恒溫箱內(nèi)的溫度持續(xù)升高,熱敏電阻的阻值會繼續(xù)降低,控制電路中的電流會增大,直到電流到達臨界值時,電磁鐵切斷工作電路.
(4)由第三問的分析可知:當設定溫度最低為90℃,根據(jù)熱敏電阻R1的阻值隨溫度變化的關(guān)系曲線可知,此時熱敏電阻的阻值最大為50Ω,因為控制電路的U=6V不變,I=0.03A不變,極控制電路的總電阻200Ω保持不變,所以此時要求R2的阻值為150Ω,且此時為最小值;
當設定溫度為150℃時,根據(jù)熱敏電阻R1的阻值隨溫度變化的關(guān)系曲線可知,此時熱敏電阻的阻值最小為30Ω,因為控制電路的總電阻為200Ω不變,所以此時要求R2的阻值為170Ω,且為最大值.
綜上分析,當恒溫箱內(nèi)預設的溫度可調(diào)節(jié)范圍是90℃~150℃時,滑動變阻器的阻值變化范圍為150Ω~170Ω,故選B.
(5)小明設計的這個電路,從理論上講控制的只是一個固定的溫度值,這樣使用時,就會出現(xiàn)恒溫箱內(nèi)溫度在某一固定值附近時,電磁繼電器頻繁通斷的現(xiàn)象,這對電磁繼電器和加熱器電路的使用壽命是十分不利的.
故答案為:(1)見上圖; (2)接通; (3)90; 高; (4)B;
(5)小明設計的這個電路,從理論上講控制的只是一個固定的溫度值,這樣使用時,就會出現(xiàn)恒溫箱內(nèi)溫度在某一固定值附近時,電磁繼電器頻繁通斷的現(xiàn)象,這對電磁繼電器和加熱器電路的使用壽命是十分不利的.

點評 通過圖象中的溫度和阻值的對應關(guān)系,通過溫度值得到電阻值是解決此題的關(guān)鍵.

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