冷氣機溫度顯示異常的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

另外網站我家的冷氣溫度顯示壞了,冷氣變不冷了! - 健康跟著走也說明:冷氣溫度感應器更換- 應該是冷氣機內的溫度感知器壞掉所導致;還是請維修人員來看一下比較好,不然冷氣壓縮機是不會啟動的,...更換感溫器就OK啦因為...

國立彰化師範大學 電機工程學系 陳財榮所指導 吳川仕的 具零待機電力之交流電源開關研製 (2019),提出冷氣機溫度顯示異常關鍵因素是什麼,來自於冷氣機、待機電力、能源互聯網。

而第二篇論文國立臺北科技大學 工業工程與管理系碩士班 黃乾怡所指導 周依穎的 整合TRIZ發明原則與演化趨勢於產品研發之問題解決-以電子防潮櫃為例 (2013),提出因為有 TRIZ、演化趨勢、電子晶片式防潮櫃的重點而找出了 冷氣機溫度顯示異常的解答。

最後網站明明開了冷氣,還是很熱?先別怪冷媒!專家曝最常出現的原因 ...則補充:「奇怪,冷氣明明一直送出來,怎麼溫度下降有限呢?」每當心中浮現這個疑問時,你想的可能是「冷氣機來討債了」、「冷媒沒了」、「溫度不夠冷」等答案 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了冷氣機溫度顯示異常,大家也想知道這些:

具零待機電力之交流電源開關研製

為了解決冷氣機溫度顯示異常的問題,作者吳川仕 這樣論述:

摘要近年來由於地球暖化日趨嚴重,加上氣候異常變遷及天然能源日漸減少等因素,促使節能減碳意識逐漸抬頭。許多國家開始訂立節能相關法規,並要求電器產品必須符合節能設計標準的要求。電器產品之節能可分為產品運轉期間節能與待機期間節能兩種不同節能期間;運轉期間節能係指一般設備在使用時如何以較少能源損耗達成相同功效,而達到省電效果。待機節能則指設備在待機非使用的狀況下,欲維持顯示或遙控等附屬功能,而需提供之電力。以目前文獻來看針對待機電力之研究與做法,不外乎是如何減低待機電力,尚無如何達到零待機電力之研究。所以本文針對家用電器產品,提出零待機電力之解決方法。本娤置名稱為具零待機電力之交流電源開關,其原理簡

述如下:此裝置由TRIAC元件、繼電器、按鈕、電阻和電容組成,其電源端採用交流電,因此使用可雙向導通的TRIAC做為開關元件,並利用導通後的電力啟動後端微控制器,利用單晶片將繼電器導通進行供電,而繼電器導通後,此電路即失去功用,並不會消耗額外電力。因此計畫用待機時間長達7.5個月的冷氣機,來驗證此裝置的有效性。驗證方式是經由偵測冷氣機於待機期間之電流大小、溫度高低及待機期間多久等預設條件,再經由微控制器依程式控制判斷是否斷開繼電器,以達零待機電力的目的。為確保具零待機電力之交流電源開關的判斷跟決策之正確性與穩定性,針對微控制器收集週邊電路傳回之電流、電壓、溫度等數值,用電力分析儀實際量測其值並

與LCM上所顯示的值做比較其準確度以驗證其正確性。另比較不同的供電方式與電流電壓的偵測方式以驗證其穩定性。當電力開關箱內部溫度高達50°C以上,溫度感測器亦可提供高溫異常警告訊息,避免電氣火災等潛在危險,進而保護生命財產的安全。計畫開發之具零待機電力之交流電源開關,除可降低待機期間所需電能費用,未來更可進一步擴充成為能源互連網(Internet of Energy, IoE)之基本組成元件。關鍵字:冷氣機、待機電力、能源互聯網

整合TRIZ發明原則與演化趨勢於產品研發之問題解決-以電子防潮櫃為例

為了解決冷氣機溫度顯示異常的問題,作者周依穎 這樣論述:

台灣近年來相對濕度平均超過70%RH。物品長期於高濕環境下,會發生物品變質、老化、鏽蝕等損害現象。使用防潮櫃可預防物品發生上述等情況。現今市面防潮櫃除濕原理以物理式及電子晶片式為主。為了獲得更理想除濕系統效能之防潮櫃,本研究整合TRIZ理論與演化趨勢,以系統性地分析及解決問題,並研發具理想性之有效除濕構造。以及避免使用者選擇發明原則作標準解時了無頭緒,或巨觀及主觀式選擇演化趨勢參數作標準解,故本研究整合Altshuller的40發明原則與Mann的37項演化趨勢參數並將其分類。依矛盾矩陣表找到的發明原則項目依相似性對應至演化趨勢參數製作對應表。最後,將此對應表應用於本案例之電子晶片式防

潮櫃,再依上述找到之演化趨勢參數作為標準解。結果顯示,本研究提出之整合發明原則與演化趨勢優於僅使用發明原則或演化趨勢所找出的解。於本個案中藉由此方式得出之演化趨勢參數標準解,可得出具理想之解決方案。