分体壁挂式空调器基本电路.

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空调系统的电气控制(详)

空调系统的电气控制(详)
第7章
7.1 7.2 7.3
制冷与空调系统的控制
小型制冷装置的控制 典型活塞式制冷机组的控制 溴化锂吸收式机组的控制
7.4 螺杆式制冷机组的控制
7.5 7.6 离心式制冷机组的控制 空气调节系统的自动控制
7.1 小型制冷装置的控制
7.1.1 家用房间空调器的控制 1.电气控制系统的基本组成 1)基本组成
图7-2 风扇电动机的外形
图7-3 风扇电动机的接线 (a)单相单速电动机;(b)单相双速电动机;(c)单相三速电动机
测量各绕组的阻值,如果阻值为无穷大或者零,说明绕组
断路或者短路。检修采用内置式热保护器的电动机时,要先 确定保护器是可复性的还是一次性的。图7-4(a)所示为可 复性保护器,图7-4(b)所示为一次性保护器。对于带有可复 性保护器的电动机,应在保护器回复后测量绕组阻值;对于带 有一次性保护器的电动机,其维修过程与采用外置式热保护 器的电动机相同。
图7-9 步进电动机的标准驱动电路
图7-10 步进电动机的接线及步序
6)交流接触器和继电器
交流接触器是一种常用的低压控制继电器,它由主触点、 动铁芯、静铁芯和吸引线圈等部分组成,如图7-11所示。当 吸引线圈通电时,动铁芯带动主触点闭合,电路接通;吸引线圈 断电时,主触点分断,电路切断。交流接触器主要用于频繁启 动及三相交流电动机的控制电路中,以实现远距离控制的目 的。
热继电器由发热元件和常闭触点组成,其外形如图7-12 所示。发热元件由双金属片和电阻丝组成当电流超过额定值 时,双金属片因过热而弯曲,推动滑杆使触点动作,切断控制电 路使压缩机停止工作,起到保护压缩机的作用。在压缩机停 机后,双金属片经一段时间冷却又可恢复到原来的位置。热 继电器复位有手动和自动两种方法。整定热继电器工作电流 时,应使其稍大于压缩机的额定工作电流(约1.5倍)。若电流 调得太大,压缩机过热时热继电器不动作,就容易损坏压缩机; 若调得太小,会使压缩机频繁启停而不能正常工作。

分体式空调无法启动的常见故障

分体式空调无法启动的常见故障

分体式空调无法启动的常见故障随着现代生活的发展,分体式空调已成为我们家庭、办公室等场所中不可或缺的设备。

然而,有时我们可能会遇到分体式空调无法启动的问题,给我们的生活和工作带来一些不便。

本文将介绍一些常见的分体式空调无法启动的故障,并提供相应的解决方法。

一、电源问题在处理分体式空调无法启动的问题之前,首先应该检查电源是否正常连接。

以下是几种可能的电源问题及解决方法:1.1 电源插座的问题:检查分体式空调插头是否连接紧固,确保插头插入插座并插紧。

如果插头松动,应重新插入插座并确保其稳固。

1.2 电源开关故障:检查电源开关是否处于关闭状态,如果是,请将开关打开。

1.3 电源线路故障:检查电源线路是否受损或破损。

如果发现电源线路有问题,应立即更换并确保使用安全线路。

二、遥控器问题分体式空调无法启动可能与遥控器有关。

以下是几种可能的遥控器问题及解决方法:2.1 电池问题:检查遥控器电池是否已耗尽,如果是,请更换新的电池。

2.2 遥控器信号问题:检查遥控器发射信号是否正常。

可以用手机摄像头来测试遥控器是否发射红外信号。

将遥控器对准摄像头,按下遥控器的任意按钮,如果看到摄像头显示红色光线,则说明遥控器发射信号正常。

三、温控器问题分体式空调的温控器也可能导致无法启动。

以下是几种可能的温控器问题及解决方法:3.1 温控器故障:检查温控器是否正常。

可以通过将温度调到最低或最高并等待一段时间,观察空调是否有反应。

如果空调没有反应,温控器可能出现故障,需要更换。

四、保护装置问题分体式空调内置了多种保护装置,以保障其正常运行。

以下是几种可能出现的保护装置问题及解决方法:4.1 高压保护装置触发:分体式空调在电源电压异常时会触发高压保护装置,导致无法启动。

此时,应检查电源电压是否正常,并可能需要修理电源电路。

4.2 室内温度过低保护:在室内温度过低时,空调可能会启动保护装置,导致无法启动。

此时,可以等待一段时间,让室内温度回升后再尝试启动。

美KFR-26(33)GWCBPY型变频空调电路原理

美KFR-26(33)GWCBPY型变频空调电路原理

美的KFR-26(33)G W/CBPY变频空调器整机结构来源:本站整理作者:佚名2014-08-25 10:08:50美的KFR-26(33)GW/CBPY变频空调器为分体壁挂式变频空调器,该空调器出现故障后,可先查看该空调器的故障现象,根据故障现象分析出是否为制冷管路故障或电路故障,查找相关资料或电路图(维修手册)等,再对该空调器进行检修。

如图1所示为美的KFR-26(33)GW/CBPY变频空调器的室内机控制电路结构图。

控制电路接收由遥控接收器或操作按键等送入的人工指令信号,经其内部指令信号处理后,对整机进行控制室内机工作,控制电路通过通信电路将控制信号送入室外机控制电路中,控制室外机工作。

在空调器工作的过程中,由温度检测电路检测室内和管路的温度变化,并将检测信号送入微处理器中,由微处理器对空调器的制冷、制热情况进行调整。

1 / 252 /25如图2所示为美的KFR-26(33)GW/CBPY变频空调器室内机的电源供电电路。

220V交流电压经保险丝FS1、压敏电阻ZNR、滤波电容C2、互感滤波器LF01和电容C1滤除噪波和干扰后,分别为室内机风扇电机和整流稳压电路供电。

3 / 254 /25如图3所示为美的KFR-26(33)GW/CBPY变频空调器室内机直流稳压电路。

从该电路中,可知来自变压器T1次级的13. 5V交流电压,经桥式整流堆DB02整流后,输出直流电压,再经电容C9、C33滤波后,由三端稳压器IC4(7812)稳压后输出+12V电压,为继电器、电机等供电,+12V输出电压再经+5V三端稳压器IC5(7805)稳压后,输出+5V电压,为微处理器、复位电路、温度检测电路等提供工作电压。

5 / 256 /25如图4所示为美的KFR-26(33)GW/CBPY 变频空调器的室外机控制电路。

从该电路图可知,IC1是室外机的微处理器(CPU )芯片。

微处理器的变频控制电路经C24加到变频功率模块TM05,交流220V经滤波和整流电路形成直流300V为变频功率模块供电。

制冷与空调技术中级工试题中级工题1

制冷与空调技术中级工试题中级工题1

中级工题一1. ()制冷剂在相同的工况下,排气温度最高。

(A) R12 (B)R22 (C)R717 (D)R5022. 热力膨胀阀的感温包应安装在()。

(A) 蒸发器进口(B)蒸发器出口(C)冷凝器进口(D)冷凝器出口3. 三极管工作在()可被等效为开关的闭合、断开状态。

饱和区、截止区饱和区、放大区截止区、饱的区截止区、放大区4. ()内容是说明工艺及需要设备单位提供便利条件。

(A)基本情况? (B) 维修效果(C) 维修方案(D )技术条件5.()机壳内为高压腔。

曲柄连杆式全封闭制冷压缩机曲柄导管式全封闭制冷压缩机滚动转子式全封闭制冷压缩机电磁振荡式全封闭制冷压缩机6.()可以抽取制冷系统里的气体并获得足够的真空度。

(A)真空泵(B)制冷压缩机(C)空气压缩机(D)制冷设备7. ( )可以准确判断制冷系统的故障。

(A) 钳型电流表(B)温度计(C)修理表阀(D)兆欧表8.()空调器能够提供补充新鲜空气。

(A) 窗式(B)吊顶式(C)落地式(D)壁挂式9. ()没有余隙容积。

斜盘式压缩机滚动转子式压缩机曲柄导管式压缩机涡旋式压缩机10.()意思是凉。

(A) COOL (B)LOWFAN (C)OPEN (D)POWER11.()制冷剂必须加装油分离器。

(A) R12 (B) R22 (C) R502 (D) R71712. ()内容是说明小、中、大修方案确定依据。

(A)基本情况(B)故障分析(C)技术条件(D)维修方案13. lgp-h图是以()千克工质为基准绘制的线图。

(A) 0.5 (B)1 (C)5 (D)214 lgp-h图是以()为横坐标。

(A)压力(B)焓(C)温度(D)熵15 lgp-h图中,等干度线存在于()。

(A)过冷区、过热区(B)湿蒸汽区(C)过热区(D)湿蒸汽区、过热区16 R12制冷压缩机,多选用的冷冻油开型号是()。

(A)13号(B)18号(C ) 30号(D)25号17 R12制冷与冷冻机油()(A)微溶(B)不溶解(C)高温下微溶(D)互溶18 R134a是一种不破坏大气臭氧层的新型制冷剂,它的许多性能与()相类似,是将来发展的方向。

空调器结构原理

空调器结构原理

图6-26 热泵型窗式空调控制电路
图6-28 变频空调器控制系统框图
图6-29 “一拖多”机组控制器接线示意图
图6-30 制冷剂流量分配控制器示意图
图6-31 室内侧单元电器控制接线示意图
2、分体式空调器室内机组的不同安装
图6-11 分体式空调器室内机组的不同安装
3、空调器的型号
按照房间空调器的国家标准规定,其型号可表示如 下:
工厂设计序号或 特殊功能代号 分体式室外机组代号 分体式室内机组代号 额定制冷量 功能代号 结构型式代号 气候类型代号 产品代号
6.2.2 空调器的基本组成 1.窗式空调器
图6-12 窗式空调器外形
图6-13 窗式空调器整体结构
图6-14 风冷式窗空调器构造系统图
图6-15 热泵型窗式空调器构造系统图
(a)制冷循环
(b)制热循环 图6-16 电热型窗式空调起的构造系统图
6-17
图 壁 挂 式 分 体 空 调 器 外 形 图
6-18
图 壁 挂 式 分 体 空 调 器 内 部 结 构 图
电子膨胀阀在空调制冷系统中的应用
其它辅助器件 1、油分离器
惯性式油分离器
洗涤式油分离器
滤过式油分离器
离心式油分离器
电气控制系统的基本组成
电气控制系统的基本组成
启动继电器
过载保护器
温度控制器
组成
电加热器
除பைடு நூலகம்控制器
照明控制装置
蒸发器风扇控制装置等器
图6-24 冷风型窗式空调器控制电路
图6-25 电热型窗式空调器控制电路
图6-19 壁挂式分体空调器制冷系统(热泵型)
图6-20 变频空调器组成
图6-21 变频空调器制冷、制热运行特性曲线

普通空调器室外机电路的基本结构和工作原理_新版空调器常见故障实修演练_[共3页]

普通空调器室外机电路的基本结构和工作原理_新版空调器常见故障实修演练_[共3页]

8.1 空调器室外机电路的基本结构和工作原理
空调器室内机送来各种指令信号以后,室外机中的部件就会根据不同指令信号进行工作。

8.1.1 普通空调器室外机电路的基本结构和工作原理
图8-1所示为奥克斯KFR-32GW/A 空调器室外机的电路结构图。

图8-1 奥克斯KFR-32GW/A 空调器室外机电路结构图
从图8-1可以看出,奥克斯KFR-32GW/A 空调器室外机的电路与海尔KFR-23GW 空调器室外机的电路结构基本相同。

图8-2所示为奥克斯KFR-32GW/A 空调器室外机的主要元器件的安装位置和连接关系。

奥克斯KFR-32GW/A 空调器室外机的结构和控制原理与上述海尔KFR-23GW 空调器的室外机基本相同。

室外机接线盒的引线功能和排列方式如图8-1所示。

①脚红色引线为压缩机供电端;②脚黑色引线为交流零线,是压缩机风扇电动机和四通阀供电的公共端;③脚为机壳接地。

分体式空调器的结构与原理

分体式空调器的结构与原理

分体式空调器的结构与原理排水系统将空调制冷运行时,室内换热器(此时为蒸发器)上的冷凝水,通过排泄管排向室外适当位置。

(二)室外机组的结构分体挂壁式空调器的室外机组如图','所示,图中未画出室外换热器压缩机、室外换热器、四通换向阀、毛细管、轴流风扇及电动机等。

在室外机组侧面管路上有两个阀,一个是两通阀和室内机的液管(细的一种)连接,另一个是三通阀和室内机的气管(粗的一种)连接,三通阀中有一个维修口可以抽真空和加制冷剂。

由于分体挂壁式空调器的制冷量一般在-43&Y'+2&X 之间,容量小,故其室外机组均为单个风扇类型。

对于制冷量较大的分体式空调器,如柜式空调器,其室外机组的空气循环系统一般采用双风扇形式,以加大空气循环量。

二、制冷系统工作原理分体挂壁式空调器按其功能划分主要有冷风型和热泵型两种,其中以热泵型居多。

分体空调器的制冷原理与窗式空调器类似。

图',.是日立牌热泵型分体挂壁式空调器的制冷系统原理图,图',.b是制冷工况时的制冷剂走向,图',.c是热泵制热工况时的制冷剂走向。

制冷状态下制冷剂流向为:压缩机A 消声器A 四通换向阀A 室外换热器(此时为冷凝器)A 单向阀-A 干燥过滤器%A 毛细管%A 室内换热器(此时为蒸发器)A 缓冲器A 四通换向阀A 压缩机。

热泵工况下制冷剂的流向为:压缩机A 消声器A 四通换向阀A 缓冲器A 室内换热器(此时为冷凝器)A 单向阀%A 干燥过滤器-A 毛细管-A 室外换热器(此时为蒸发器)A四通换向阀A 压缩机。

三、电气控制原理分体挂壁式空调器的电器控制内容与窗式空调器基本一样,由于挂壁式空调器的室内机组往往挂得比较高,因此多采用遥控的形式来操作。

早期是线控,现在普遍采用红外线遥控的形式,用微电脑技术控制空调器,其功能更加丰富,自动化程度越来越高。

采用微电脑技术以后,其温度控制不再使用普通机械温控器,而换成电子式温控器。

制冷设备维修工中级理论试题三(含答案)

制冷设备维修工中级理论试题三(含答案)

制冷设备维修工中级理论试题三(含答案)1.游标卡尺、高度游标卡尺和深度游标卡尺的主要指标有(C)。

A、刻度间隔和测量力B、游标读数值和刻度间隔C、游标读数值和测量范围D、游标范围值和测量范围2.电子式温控器感温元件是(B)。

A、感温包B、热敏电阻C、热电偶D、双金属片3.对电冰箱进行真空试验采用的方法是(C)。

A、单侧抽空B、双侧抽空C、双侧二次抽空D、单侧二次抽空4.风冷式冷凝器风机不转,使(A)。

A、冷凝温度升高,压力升高B、冷凝温度降低,压力升高C、冷凝温度不变,压力升高D、冷凝温度,压力都降低5.制冷设备及零部件干燥的目的是(B)。

A、消除内应力B、消除水分C、消除杂质D、消除油垢6.测定系统真空度的一般仪表是(C)。

A、正压压力表B、负压压力表C、U型压力计D、微压计7.热泵循环是消耗一定量的机械能,将(D)中的热能转移到较高的供热系统去的逆向循环。

A、电热管B、机械运转C、太阳幅射D、环境介质8.在溴化锂吸收式制冷系统中,以水为制冷剂在正常工作时,其沸点为(D)。

A、10℃B、7℃C、4.4℃D、12℃9.干燥剂的吸水能力很强,但随着吸入水分的增加使吸水能力(C)。

A、越来越强B、无显著变化C、逐渐减弱D、突然饱和10.蒸发温度与箱中温度的差值,在空气为载冷剂自然对流时,一般取(D)。

A、4~6℃B、5~10℃C、2~3℃D、10~15℃11.小型氟利昂冷藏库用的吊顶冷风机电机烧毁会出现(D)。

A、热继电器保护B、热继电器烧毁C、接触器触点烧蚀D、短路保护12.制冷压缩机电动机热继电器发生保护的原因是(D )。

A、电路系统短路B、电磁阀失灵C、电源断路D、电动机过载和断相13.中央空调的冷水机组一般提供5~12℃的冷冻水,冷却水进水温度一般为(B ),出水温度为36℃左右。

A、25℃B、32℃C、20℃D、36℃14.在一次回风式空调系统内,实现绝热加湿的部件是(B)。

A、喷雾室B、电极加湿器C、红外线加湿器D、水池15.中央空调的回风管道都是(A )。

海信 分体热泵型挂壁式变频房间空调器 KFR-26GW 19-N2 说明书

海信 分体热泵型挂壁式变频房间空调器 KFR-26GW 19-N2 说明书
本机特点
[微 电 脑 控 制] 内置的微电脑功能强大,使 用LED指示,显示简洁。遥 控器操作简单,易于使用。 空调器可以调节室内温度、 湿度,无需您劳神,为您提 供一个舒适的空间。
[ 2 4小 时 开/关 机 定 时 器] 定时器可以预约24小时定时 开/关空调器。
12 11
1
10
2
9
3
8
4
76 5
清洗空调器请委托专业的技术人员进行, 打开空调器的前面板可以对空调器的热交换器进行清洗,但是不能使用具有强腐蚀性的清洗剂, 否则,可能会造成树脂材料的侵蚀,或堵塞排水管路。
请不要触及室外机的出风口、底面以及风扇叶片, 否则,可能会导致空调器无法正常运转、故障、触电和人身伤害。
禁止 禁止 禁止
请不要触摸冷媒配管、联接配管和换热器, 否则,可能会导致冻伤、烫伤。
室外机的顶部不要放置重物,不要放置花盆等杂物, 否 则 , 可 能 会 造 成 室 外 机 外 壳 的 损 坏,并 影 响 安 装 支 架 的 可 靠 。 另 外 , 由 于 因 室 外 机 运 转 时 所 产 生 的 振动容易造成花盆等杂物的坠落。
禁止 禁止
07
Composition of the air conditioner
本产品的安装场所必须具有可靠的电气接地设施和装置,请勿将本产品的接地线接在各种供气管道、给排水管路、 避雷设施以及其他管线上,避免触电事故的发生和其他因素造成的对本产品的损坏。 只有有资格的电工才能为本产品配线,所有配线工作应遵照相关电气法规进行。如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其 维修部来更换。 安装、配线之前,请仔细参考产品说明书中相关示意图,不正确的安装和配线连接不但会损坏产品,还可能导致人身伤亡等事故的发生。

分体式空调制冷效果差的常见故障原因有哪些

分体式空调制冷效果差的常见故障原因有哪些

分体式空调制冷效果差的常见故障原因有哪些在炎热的夏季,分体式空调成为了我们生活中不可或缺的降温设备。

然而,有时候我们会发现空调的制冷效果不尽如人意,这无疑会给我们带来极大的困扰。

那么,分体式空调制冷效果差究竟是由哪些常见故障导致的呢?下面就来为大家详细介绍一下。

首先,空调缺少制冷剂是导致制冷效果差的一个常见原因。

制冷剂就如同空调的“血液”,在系统中循环流动,实现热量的交换。

如果空调使用时间较长,或者存在制冷剂泄漏的情况,就会导致系统内制冷剂不足。

这种情况下,空调的制冷能力会明显下降。

判断是否缺少制冷剂,可以通过观察室外机的连接铜管。

如果铜管上有明显的结霜现象,很可能就是制冷剂不足了。

其次,空调的滤网堵塞也会影响制冷效果。

滤网的作用是过滤空气中的灰尘和杂质,如果长时间不清洗,滤网就会被灰尘堵塞,导致空气流通不畅。

这样一来,空调的制冷效率就会大打折扣。

因此,定期清洗滤网是保持空调良好制冷效果的重要措施。

一般建议每 1-2 个月清洗一次滤网。

再者,空调的压缩机故障也可能导致制冷效果差。

压缩机是空调的核心部件,负责将制冷剂压缩并推动其在系统内循环。

如果压缩机出现故障,比如压缩机老化、损坏或者线圈短路等,就无法正常工作,从而影响制冷效果。

压缩机故障通常需要专业人员进行维修或更换。

另外,空调的冷凝器和蒸发器脏污也是一个不容忽视的问题。

冷凝器用于将制冷剂释放的热量散发到室外,蒸发器则用于吸收室内的热量。

如果这两个部件表面积聚了大量的灰尘和污垢,就会影响热量的交换效率,导致制冷效果不佳。

可以使用专门的清洗剂对冷凝器和蒸发器进行清洗。

还有一个容易被忽视的原因是空调的安装位置不当。

如果空调安装在阳光直射的地方,或者周围有热源,比如靠近炉灶、暖气等,就会导致空调在工作时吸收过多的热量,从而影响制冷效果。

此外,如果空调室内外机之间的连接管道过长,也会造成制冷效果的衰减。

空调的风扇故障也会影响制冷效果。

室内机的风扇负责将冷空气吹入室内,室外机的风扇负责将热量散发出去。

空调系统的电气控制详

空调系统的电气控制详

图7-12 热继电器的外形
过载保护器也是用来保护压缩机的,它由双金属圆盘、 触点、发热丝等组成,常见的圆顶框架式过载保护器如图7- 13所示。双金属圆盘的两个触点串联在压缩机电路中,当压 缩机过流或过热时,双金属圆盘发热变形使触点断开,切断电 路,从而保护压缩机。检查时可用万用表的R×1挡,因两个接 线柱正常情况下是导通的,所以阻值应接近于零,若阻值为无 穷大,则应检查压缩机的通风是否良好,制冷剂是否过多或泄 漏,工作电流是否偏大等。如果空调器长期工作在通风不良 的环境中,过载保护器会经常动作而使触点烧蚀、粘连,起不 到保护压缩机的作用。
(7)电加热继电器驱动电路: 当冬季制热能力下降时,控 制电加热通断,
(8)晶振电路:产生高速振荡频率,为单片机提供标准时钟 和运算速度。
(9)复位电路:也叫清零电路,用于提高空调器控制部分的 稳定性和可靠性。
(10)室内环境温度检测电路:通过采集室内环境温度的变 化,控制压缩机的运转和自动状态下的室内风机转速。
(11)蒸发器管温度检测电路:通过检测蒸发器管温,决定 在制热时是否进行防过热或防冷风保护,同时在制冷或除霜 状态下进行防冻结保护。
(12)冷凝器管温度检测电路:通过检测冷凝器管温,决定 制热状态下的除霜。
(13)存储器电路:辅助单片机进行数据储存,可以对空调 器运转进行计时,并可以决定空调器的开机运行模式,实现关 机或掉电功能记忆等。
图7-13 圆顶框架ห้องสมุดไป่ตู้过载保护器 (a)外形;(b)结构
8)主控电路板 主控电路板是空调器的核心部分,它接收各种信号,经微 电脑处理后发出各种指令,控制空调器工作。空调器微电脑 的控制流程如图7-14所示。
图7-14 微电脑控制流程
3.微电脑控制空调器 1)空调器微电脑控制电路的构成 空调器微电脑控制电路由单片机和外围电路构成。 单片机是一种超大规模集成电路,内部结构相当复杂,但非常 可靠,很少出现故障。单从应用的角度来看,可以简单地把它看成 一个器件,只需要了解其基本控制和运行功能即可。其控制功能分 外部和内部两大部分。外部功能主要包括显示和按键、红外接收 与编程、机型设置、蜂鸣、风向板控制、室内风机控制、电加热、 换新风、通信、模拟实时数据采集功能等;内部功能主要指不同运 行模式的控制,包括制动、制冷、制热、除湿、送风、定时、睡眠、 自检、除霜、各种保护、延时等功能。
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DC12V通过温度保险丝给启动继电器、蜂鸣器、步进电机、风机内部霍尔检测板等提供工作电压。

DC12V再经过集成三端稳压器IC6(7805)稳压,C8、C12滤波,输出DC5V给主IC指示灯电路,温度检测电路、时钟电路、复位电路等提供工作电压。

当桥堆、IC5或IC6损坏,主板将失去工作电压,整机不工作。

二、时钟电路
时钟电路如(图二)所示,振荡电路提供微处理器时钟基准信号,振荡信号的频率是4.19MHz,时钟电路是由晶体NT及两个电容和DC5V组成并联谐振电路,与主芯片CPU75048内部振荡电路相连,其内部电路以一定频率自激振荡,为单片机工作提供时钟脉冲。

如果NT损坏或者振荡电路中某一元件损坏,就不能给CPU提供时钟脉冲,CPU就不能工作,整机处于保护状态。

三、复位电路
复位电路如(图三)所示,主芯片CPU75048的13脚为复位电平检测脚,低电平使复位有效。

正常工作时为高电平,电路中电阻R14和电容C25为
和导通,输入主芯片第13脚的电位为低电平,进行复位。

(1)每次上电时,当电源电压处于0.7V~3.9V之间时,则13脚为低电平进行复位清零。

(2)当电源电压偏低(低于3.9V)时,则主芯片13脚为低电平,强行复位,单片机停止工作。

2、正常工作状态:
当电路中A点电位为正常值(5V)时,硅稳压二极管ZD1导通,B点电位高于0.7V,则三极管T1处于饱和状态,将三极管T2的基极电位钳制在低电位,使三极管T2处于截止状态,主芯片的第13脚则为高电平,机组正常工作。

(1)当三极管T1、T2损坏,硅稳压二极管ZD1损坏,复位电路不工作,整机工作不正常。

接收遥控器发射的红外脉冲信号并将光信号转变为电信号,经过R13输入主芯片CPU75048的35脚。

号转变的过程,实现温度的检测。

当温度传感器TA、TC开路或短路时会使输入至IC的24脚、25脚电压不正常,另外R32、R27开路,会使24脚和25脚电压变为高电平,R11、R12开路,C15、C16短路会使24脚、25脚电位变为0V,会造成整机保护性停机。

当温度传感器TA、TC特性不好时,会造成主IC输入电压不正常,引起风速不可调、不停机等故障。

温度传感器TA、TC的检测方法:
1、由于室温温度传感器和蒸发器温度传感器的电阻特性完全一样,所以判别它
们的好坏可用比较法,将TA、TC从电路板上取下,15分钟后测量其电阻值,
过零检测电路如(图六)所示,D1和D2组成全波整流电路在变压器次级取出电压信号,经过R20、R22、R21、C24滤波后输入三极管N4的基极,通过N4的放大,改变输入主IC的 34脚的电位。

工作原理:
电源频率为50Hz ~ 60 Hz,变压器次级也为50 Hz ~ 60 Hz,当交流过零点经过时,D1、D2处于截止状态,N4基极电位为零,输入主IC的34脚为高电平。

通过电源周期计算大约在0.007S~0.01S时间内主IC要检测到一个高电平即检测到一个过零点,否则电源频率太大或太小。

主要元器件作用:
当D1、D2损坏,R20开路,C25击穿,N4工作不良会造成检测不到过零点。

将会使内风机工作不正常,出现整机不工作现象。

内部发光二极管,从而控制IC4内部双向可控硅的导通角,控制输入电机的电压,从而控制内风机的风速。

而作为主IC的39脚控制信号,给出同步比较的是过零检测电路,检测到的交流电的过零点。

另外,风机内置霍尔检测元件,当风机每转一圈,通过该元件就检测到一个方波信号,经过内部处理,由CN10第2脚经R26输入至主IC的33脚,根据风机工作的状态来随时调整内风机转速。

主要元器件作用:
(1)当N5损坏,R18开路或IC4损坏、C3开路,开机内风机将不动作,1分钟后给出故障显示。

(2)当内风机内部霍尔检测元件损坏及钳位二极管D5击穿、R26开路,均会造成IC的33脚无转速信号输入,开机一分钟后停机并给出故障显示。

简单判断内风机好坏的方法:
滤波电容。

工作原理:
压缩机工作时,在感应线圈A,B两端感应出相应电压,经D4整流,C9滤波后信号经R10输入主芯片的26脚,监测压缩机电流的变化。

当压缩机工作电流增大时,A,B端感应电压相应升高,整流滤波后输入主芯片的26脚的电压也升高。

当芯片的26脚输入电压过高时,芯片可确认此时压缩机回路工作电流过大,从而切断压缩机供电,保护压缩机。

一般而言,1.5P以下空调工作电流达13A以上,电流检测电路即保护。

故障分析:
(1)感应线圈对感应出的电压有误,D7击穿短路,造成主芯片的26脚电位升高。

容易出现对电流误判,造成停机。

号进行功率放大,控制负载工作,一般驱动电路包括IC2(2003)功率放大器,继电器和相关元件组成的末级推动电路。

电路图分析:
1、压缩机驱动原理:
主芯片的36脚输出压机启动控制信号,送入IC2(2003)的第7脚,内部电路将主芯片送入的驱动信号进行电流放大。

使异端接+12V的RL3对地形成回路,则继电路线圈通电吸合,220V电源供给压缩机。

2、四通阀信号控制途径:
主芯片的37脚→IC2(2003)的6脚→IC2(2003)的11脚→R12→四通阀线圈
3、室外风机驱动信号流程:
主芯片的38脚→IC2(2003)的5脚→IC2(2003)的12脚→RL1→外风机4、摇摆电机驱动信号流程:
主芯片的40脚~ 43脚→IC2(2003)的1脚~ 4脚→IC2(2003)的13脚~ 16脚→控制摇摆电机。

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