Krups ekspres – układ SMD 3-pin I06 w czujniku poziomu wody, identyfikacja i zamienniki

Pytanie

ukad smd 3pinmarked I06 magnetyczny czujnikpoziomu wody e ekspresie krups . co to jest?

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • „I06” – 3‑pinowy układ SMD na płytce magnetycznego czujnika poziomu wody w ekspresie Krups – to cyfrowy, unipolarny czujnik Halla (Hall switch), najczęściej w obudowie SOT‑23/SC‑59.
  • Kluczowe punkty:
    • 3 wyprowadzenia: VCC (zasilanie), GND (masa), OUT (wyjście – zwykle otwarty dren/kolektor, stan aktywny „0” przy zadziałaniu).
    • Reaguje na magnes w pływaku zbiornika; służy do bezstykowego wykrywania obecności wody.
    • Typowym odpowiednikiem jest np. Infineon TLE4906 (seria 4906; nadruk bywa „06”, „I06” itp. zależnie od partii/producenta).

Szczegółowa analiza problemu

  • Zasada działania:
    • W zbiorniku wody znajduje się pływak z magnesem stałym.
    • Poziom wody zmienia położenie pływaka, a pole magnetyczne dociera (lub nie) do czujnika Halla na płytce.
    • Gdy indukcja przekroczy próg załączenia (BOP), wyjście czujnika przełącza się w stan niski (sink do GND), co sterownik interpretuje jako „woda obecna”. Po oddaleniu magnesu, poniżej progu zwolnienia (BRP), wyjście wraca do stanu wysokiego (przez rezystor podciągający).
  • Dlaczego 3 piny (a nie 2 jak w reedzie):
    • Reed‑switch to element pasywny 2‑pinowy; nie wymaga zasilania. Tu mamy układ aktywny (zasilanie + masa + wyjście), stąd 3 wyprowadzenia i nadruk kodowy SMD.
  • Oznaczenie „I06”:
    • W wielu czujnikach Halla rodziny 4906 spotyka się skrócony nadruk „06”. Litera/liniowy symbol poprzedzający „06” bywa logotypem, kodem produkcyjnym lub częścią daty – stąd wizualnie „I06”.
  • Typowe parametry (zależne od producenta/wersji; wartości orientacyjne):
    • Zasilanie: ok. 3…24 V (często 5 V lub 3,3 V w ekspresach).
    • Wyjście: typu „open‑drain/open‑collector”, zdolność ściągania kilku–kilkunastu mA.
    • Progi BOP/BRP: rząd 10–30 mT, z histerezą kilku mT (zapobiega drganiom styków).
  • Pinout i szybka weryfikacja na PCB:
    • Jeden pin ma ciągłość do masy – to GND.
    • Jeden prowadzi do stabilizatora/pinu zasilania – to VCC.
    • Trzeci idzie do rezystora podciągającego/MCU – to OUT.
  • Test serwisowy:
    • Pomiędzy VCC a GND powinno być stabilne zasilanie (zwykle 3,3 V lub 5 V).
    • Na OUT bez magnesu: wysoki (VCC przez pull‑up); po zbliżeniu magnesu: niski (≈0 V).
    • Jeśli napięcia są poprawne, a OUT nie reaguje na silny magnes – układ jest uszkodzony albo pływak rozmagnesowany/zacięty.
  • Miejsce w układzie:
    • Czujnik Halla często jest częścią całego „modułu czujnika poziomu” (przewód + mała płytka zalana żywicą). Numery części Krups (np. MS‑0A01450, MS‑0A12860) dotyczą kompletnego modułu, a nie samego układu SMD.

Aktualne informacje i trendy

  • W sprzęcie AGD producenci coraz częściej zastępują kontaktrony 2‑pinowe czujnikami Halla:
    • wyższa odporność na wstrząsy/wibracje,
    • mniejsze wymiary i powtarzalne progi,
    • brak zużycia mechanicznego, możliwość pracy przy niższych prądach sygnałowych.

Wspierające wyjaśnienia i detale

  • Różnice unipolarny/omnipolarny:
    • Unipolarny (zalecany jako zamiennik): reaguje na jeden biegun (zwykle S), przewidywalna logika.
    • Omnipolarny: reaguje na S lub N; bywa zamienny, ale może zmienić logikę/odstęp zadziałania.
  • Przykładowe, sprawdzone zamienniki SOT‑23/SC‑59 (dobierać wg VCC, typu wyjścia i progów):
    • Infineon TLE4906‑2K / TLI4906,
    • Melexis US1881 / US5881,
    • Honeywell SS340RT/SS341RT,
    • Allegro A3213/A3214 (cyfrowe, SOT‑23),
    • TI DRV5032 (warianty F/B – dobrać unipolarny, wyjście open‑drain).
  • Uwaga praktyczna:
    • Niektóre serie mają wyjście „push‑pull” – w urządzeniu przewidzianym pod open‑drain też zadziałają, ale trzeba upewnić się, że nie dojdzie do konfliktu z istniejącym podciąganiem lub innym elementem.

Aspekty etyczne i prawne

  • Prace wykonuj przy odłączonym zasilaniu sieciowym.
  • Wymiana elementów na nieoryginalne może wpływać na gwarancję/odporność środowiskową modułu (zalewy, uszczelnienia). W urządzeniach po gwarancji – zachowaj standardy ESD i bezpieczeństwa.

Praktyczne wskazówki

  • Jeśli naprawiasz tylko układ SMD:
    • Zabezpiecz termicznie sąsiednie elementy, użyj hot‑air 280–320°C, topnik RMA/No‑Clean.
    • Po wymianie odtwórz zalewę/izolację (np. silikon RTV neutralny) dla ochrony przed kondensatem.
  • Diagnostyka przy braku reakcji „brak wody” mimo pełnego zbiornika:
    • Sprawdź pływak (czy się nie zacina) i magnes (zwykłym magnesem neodymowym zbliżonym do czujnika).
    • Zmierz zasilanie czujnika i obecność rezystora podciągającego na linii OUT (typowo 4,7–100 kΩ do VCC).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

  • Starsze/inne modele Krups mogły wykorzystywać kontaktrony 2‑przewodowe – tam nie znajdziesz 3‑pinowego układu SMD. Bez zdjęcia PCB i numeru modelu 100% identyfikacja nadruku SMD bywa utrudniona (różne kody producentów).
  • Nadruk „I06” nie jest pełnym numerem katalogowym – to kod produkcyjny/top‑mark.

Sugestie dalszych badań

  • Podaj dokładny model ekspresu i zdjęcie obu stron płytki czujnika – potwierdzę pinout i wskażę najbliższy, bezpieczny zamiennik.
  • Jeśli wolisz wymienić całość: szukaj kompletnego „magnetycznego czujnika poziomu wody” do swojego modelu (np. MS‑0A01450 / MS‑0A12860 – numery różnią się długością przewodu i złączem).

Krótkie podsumowanie

  • 3‑pinowy SMD „I06” w czujniku magnetycznym Krups to cyfrowy czujnik Halla (unipolarny) z wyjściem open‑drain, np. rodzina Infineon TLE4906. Współpracuje z pływakiem‑magnesem w zbiorniku. Do weryfikacji: zasilanie 3,3/5 V, OUT z podciąganiem, reakcja na magnes. W razie uszkodzenia – wymień układ na kompatybilny Hall switch SOT‑23 lub cały moduł czujnika.

Oceń odpowiedź:
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.

Zadaj dodatkowe pytanie Sztucznej Inteligencji

Czekaj (2min)...