分体式空调器的电气控制电路分析

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基于分体式空调器室内PG调速电机控制电路设计分析

基于分体式空调器室内PG调速电机控制电路设计分析
基于分体式空调器室内 PG调速电机控制电路设计Байду номын сангаас析
文 /佛山市顺德区陈村职业技术学校 方显礼
小功率分体机室内风机目前用的是 PG调速塑封电机,为 单向异步电容运转电动机。为了满足当前社会对空调舒适性 的要求,空调的正常运转即制冷、制热、湿度、空气清新度、 氧气等指标都应达到标准值,所以必须保证室内风机的转速 满足系统的要求,并保持转速的稳定。为达到以上目的,可采 用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。为了保证所调 电压满足转速要求,则必须检出电源的零点和测出风机的转 速,故在实际电路中,还需使用过零检测电路来检出电源的零 点,使用风机转速检测电路来检测转速,再通过调节可控硅导 通角来使风机转速达到系统要求。
1 0 4 广东教育·职教 2019年第 5期
能正常工作。 ②PC817中的发光二极管的电压可采用 +12V,将限流电
阻 R26改为 1K即可。 ③目前大部分实际 PCB中均无 R30、C1,R30可维持电
路中的电流,避免出现电流突变现象,C1可滤除高频干扰。 ④本元器件选型适用于小功率的室内 PG电机,如 PG电
图2
当可控硅导通角 α1 =180°时,电动机端电压波形为正弦 波,即全导通状态;当可控硅导通角 α1 <180°时,电动机端 电压波形 如 图 实 线 所 示, 即 非 全 导 通 状 态, 有 效 值 减 小; α1 越小,导通状 态 越 少,则 电 压 有 效 值 越 小,所 产 生 的 磁 场 越 小,则电机的转速越低。
二、可控硅调速原理
1.工作原理 可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机 端电压的波形 (如图 2),从而改变电动机端电压的有效值, 达到调速的目的。
图1
单相异步电动机结构简单,成本低,振动和噪音较小,并 且只需单相电源供电,所以在家电行业中应用广泛。它主要由 定子与转子两部分组成。定子部分由定子铁心、绕组和基座组 成,定子铁心由硅钢片压成,且内圆有许多槽,用以嵌入定子 绕组。由于单相绕组只能产生脉动电势,电机没有启动转矩而 无法启动,因此单相电机的定子有两相绕组,两相绕组的轴线 在空间相差 90°电角度,其中一相绕组称为主绕组,另一相绕 组称为副绕组或启动绕组。转子部分由转子铁心、转子绕组和 转轴组成。转子铁心也 用 硅 钢 片 冲 制 而 成, 且 外 圆 冲 有 许 多 槽,用以安放转子导条。

分体壁挂式空调器基本电路.

分体壁挂式空调器基本电路.

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。

最新分体空调电控功能设计资料PPT课件

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①当室外盘管温度传感器温度Tp2≥15℃时退出除霜。
②除霜时间大于15分钟后退出除霜。
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⑵智能化霜方案 T外风机:外风机连续运行时间 Tp1max:室内盘管稳定的最高温度值 △Tp1n:两次盘管温度值之差+△Tp1n-1 △Tp1n-1:内风机每次风速改变时盘管温度的累计差值。 T:(系统正常运行7分钟,内盘温度达到最大值)
②制热模式下压缩机累计运行时间达40分钟后,如果 连续1分钟内检测到室外盘管温度传感器温度Tp2≤5℃且压缩机已连续运行3分钟,则系统进入除霜。
③空调器在待机时间超过30分钟后,开机进入制热模 式 。或是首次上电进入制热模式。如果外盘管温度 Tp2≤-2℃,则空调器先进入除霜状态。
退出除霜的条件:(只要符合其中之一则退出除霜状 态)
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除湿模式
设定温度范围:默认25℃不可调整 压机工作情况:除湿模式下内风机先低风运行20s,压缩机 再根据室内温度来选择工作方式,且每运行一个周期检测 一次室温:
⑴当Tr≥23℃时,运行7分钟停5分钟。
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制热模式
设定温度范围:16℃-32℃ 正常制热时压机工作情况:压缩机的温度控制曲线如下 图:
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基于分体式空调器室内PG调速电机控制电路设计分析

基于分体式空调器室内PG调速电机控制电路设计分析

基于分体式空调器室内PG调速电机控制电路设计分析作者:方显礼来源:《广东教育·职教版》2019年第05期小功率分体机室内风机目前用的是PG调速塑封电机,为单向异步电容运转电动机。

为了满足当前社会对空调舒适性的要求,空调的正常运转即制冷、制热、湿度、空气清新度、氧气等指标都应达到标准值,所以必须保证室内风机的转速满足系统的要求,并保持转速的稳定。

为达到以上目的,可采用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。

为了保证所调电压满足转速要求,则必须检出电源的零点和测出风机的转速,故在实际电路中,还需使用过零检测电路来检出电源的零点,使用风机转速检测电路来检测转速,再通过调节可控硅导通角来使风机转速达到系统要求。

现小功率分体机采用的室内风机电机为塑封PG调速电机(如图1),为单相异步电容运转电动机,级对数为四级,并带转速反馈,电机每转一周,输出一个或多个方波信号。

单相异步电动机结构简单,成本低,振动和噪音较小,并且只需单相电源供电,所以在家电行业中应用广泛。

它主要由定子与转子两部分组成。

定子部分由定子铁心、绕组和基座组成,定子铁心由硅钢片压成,且内圆有许多槽,用以嵌入定子绕组。

由于单相绕组只能产生脉动电势,电机没有启动转矩而无法启动,因此单相电机的定子有两相绕组,两相绕组的轴线在空间相差90°电角度,其中一相绕组称为主绕组,另一相绕组称为副绕组或启动绕组。

转子部分由转子铁心、转子绕组和转轴组成。

转子铁心也用硅钢片冲制而成,且外圆冲有许多槽,用以安放转子导条。

电机的定子两相绕组通过交流电后,转子之间的气隙中产生旋转磁场,其旋转速度叫同步转速,以n1表示。

n1的大小决定于通入电流的频率和电机的极对数P,n1=60f/P(转/分)。

当转子导体被此旋转磁场的磁力线切割时,导体内将产生感应电动势。

在转子回路闭合的情况下,转子导体中就有电流流过,载流导体在磁场中受到电磁力的作用而跟着旋转磁场转动,其转速为n。

房间分体式空调器电路分析和故障检修要点

房间分体式空调器电路分析和故障检修要点
③检测②脚与③脚之间的电压。该电压用于控制 电磁阀,在电磁阀启动的时候,这两个引脚之间 应有220V的电压。
④如果供电正常,而电路仍无法正常工作,应检 测变压器是否正常,检测时只需分别检测各绕组 的阻值即可。如图6—20所示,用万用表测得红 色绕组引线的阻值为1.O1kΩ,蓝色绕组引线的 阻值为3.1Ω,初步判断变压器正常。
④检查复位电路。当电源接通时,220V交流电压经变压器和桥式整流器产 生12V电压,再经三端稳压器形成+5v电压为微处理器供电。复位电压产生 电路经延迟后为微处理器的④脚提供一个+5v的复位电压,微处理器的程 序复位,开始工作。由于微处理器的电源供电在开机时有一个从0V到+5V 的上升过程(过渡过程),如果在这个过程中微处理器开始工作,有可能出 现死机或工作失常,因而在微处理器中设置了复位信号端。复位信号是在 +5V电压达到4.3V以上时才产生的,如图6-36(b)所示。微处理器接收到 复位信号后才开始工作,这样就确保微处理器正常工作。
⑥压缩机过流信号。为了防止因交流电过流而损坏空调器,信号输入 回路中设有过流保护电路,由互感器CT1等组成,检测的压缩机过流 信号由微处理器的35脚输入。
⑦室内风扇电机速度检测信号。为了精确控制室内风扇电机的转速, 风扇电机必须给微处理器反馈一个运转速度信号。该信号由室内风扇 电机的霍尔元件产生,经CN7由晶体管DQ2放大后从微处理器的17脚 输入。
故障分析:可能故障原因如下。
①不遥工控作发。射器或遥控接收电路有故障,不能将控制信号送给微处理器,则整机
②微处理器的+5v直流电源供电电路有故障,不能为微处理器供电。

③微处理器复位电路有故障,不能为微处理器提供复位信号,微处理器工作失 常。

春兰KFR-20GW空调器电路原理分析析.pptx

春兰KFR-20GW空调器电路原理分析析.pptx

热泵型空调器能制冷不能制热
① 测量四通换向阀的控制继电器的输出端的电阻, 若阻值不为0,说明电脑板控制电路有故障,故障可 能出现在室内环温检测电路、室内外通讯电路、四 通换向阀的驱动电路、化霜温度检测电路、继电器 故障、单片机自身故障。 ② 若四通换向阀的控制继电器的输出端的电阻为0, 则说明四通换向阀自身故障,应修理或更换四通换 向阀。

蜂鸣器驱动电路

当单片机IC1接收到功能信号后,蜂鸣器发出蜂鸣声, 表示功能接收有效,IC1的5脚输出输出2048HZ的方 波,驱动蜂鸣器发出蜂鸣声。
LED显示电路

该电路,只要有5V电源供电,则绿灯(电源指示灯) 亮。单片机IC1的11脚低电平有效,黄灯(化霜指示 灯)亮。单片机IC1的10脚低电平有效,红灯(遥控 指示灯)亮。
输出电路

单片机IC1的36脚输出控制室外压缩机的功率继电器, 高电平有效。IC1的37~39脚输出信号分别控制室内 风机的高,中,低三速,高电平有效。IC1的60脚输 出信号控制四通换向阀线圈的控制继电器,高电平 有效。IC1的61脚输出信号控制室外风机开停,高电 平有效。以上各脚电压在不工作时为低电平。

复位电路

复位电路也叫抗干扰电路或清零电路,它的主要作用是提 高空调器电控部分的稳定性和可靠性,防止单片机初次上 电或在受到强干扰信号时出现死机。单片机IC1的13脚为 复位输入端,63脚为复位信号输出端。复位RESET上面 有一横杆表示低电平复位,如上面无一横杆表示高电平复 位。本电路为低电平复位电路,由二次上电复位电路和自 动复位电路两部分组成。电阻R14和C8组成上电复位电 路,初次通电时,C8相当于短路,单片机IC1的13脚为低 电平,单片机复位开始。与此同时电容C2也相当于短路, 所以集成运算放大器LM324的5脚为低电平,即6脚高于5 脚电平,输出脚7为低电平。由于电容C3两端为低电位, 所以LM324的3脚低于2脚电位,输出脚1为低电平,三极 管V1截止。随着电容C8充电结束,其正极为高电位,单 片机复位结束。

分体空调器电路(wc)

分体空调器电路(wc)
52C线圈吸合,室外风扇和压缩机运转;
室机组风扇继电器吸合,自动选择为风扇高速运转;
摇风电机的继电器吸合,空调器摇风电机运转,送出模拟自然风;
热敏电阻随时感知回风口的回风温度,到20℃时,52C线圈自动断电,空调器停止运转。当回风口的温度高于20℃时,整个电路系统就重复以上过程。
(2)在“弱”位置→X1不励磁→X1接点(5—1)接通→MF1接通→弱风
DR接通→运转指示灯亮;
SW4接通→ML接通→摇风风机工作。
室温上升:X12励磁→X12的a接点接通→控制线2—1间DC12V→X14励磁→X14的a接点接通→52C励磁→52C的a接点(U—R、V—S、W—T)接通→MC接通→压缩机启动运转。
分体空调器的室、外机组结构不同。室机组有送风风扇和热交换器,而室外机组有压缩机、热交换器和排风风机。所以室机组与室外机组的电路也不同。安装时应把电源线接线端A和N(火线与中性线)及控制线1、2、3、4用规定的某种规格导线相连接(按电流大小选择导线及开关)。
室外机组的单相全封闭式旋转压缩机采用PSC启动方式(电容运转分相启动方式)。室、外机组的风扇电机均用运转电容器相连接以改善风扇电机性能。温度控制器采用电子式,由室温传感器(热敏电阻)感知并传递温度信号到集成电路IC控制板,控制压缩机的开停。室风扇的高、中、低三速由开关进行切换。
室温下降且低于设定温度:X12不励磁→X12的a接点断开→控制线2—1间DC0V→MC断开→压缩机停止运转,但送风机继续运转。
2、制热运转
接通电源:
(1)遥控开关端子3—1间DC12V
(2)X4励磁→X4的a接点(5—3)接通
将运转切换开关SW1置于“暖”位置;
控制线3—1间DC12V→X15励磁→X15的a接点接通→

空调控制电路原理图

空调控制电路原理图

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调电路原理分析单元电路原理简析美的变频空调主要包括“数智星”、“数智星S”、“数智星R”挂机系列:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调。

属“数智星”变频系列。

其主要机型包括:KFR-26/33GW/CBPY、KFR-26/33GW/I1BPY等。

它们的电路原理基本相似。

结合图1~图6电路原理图,对整机单元电路作简要分析。

1.室内机主电源电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC220V交流电压,经保险管FS1、压敏电阻ZNR1、电容C1和C2、T2过流保护和高频滤波后。

一路经接线柱L、N两端送到室外机主电源电路的输入端。

其中N 端与通讯电路的S端组成室内、室外机的通讯传输线路;另一路经A、B两端送到电源变压器T1的初级线圈;第三路送到室内风机控制电路。

2.室内机辅助电源电路电路见中图,由电源变压器T1次级线圈输出的两路低压交流电,一路经捕件CN5(3)、(4)脚送到整流桥堆IC6(1)、(2)脚,经IC6、C8和C35整流、滤波后,输m+13V电压,给换气风机(M2)供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆IC7(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端稳压块IC4(7812)和IC5(7805)、C9~C11和C32~C34整流、滤波、稳压后。

输出稳定的+12V和+5V 电压,分别给继电器控制、室内风机控制、步进电机控制、蜂鸣器、主控芯片、复位、过零检测、驱动、温度传感器、通讯、存储器、按键和显示等电路供电。

3.室内风机控制电路电路见上图、下图。

在主控芯片IC3(UPD780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由三极管04和双向可控硅光耦IC11(3526)进行控制,可实现室内风机(FAN)的运转、停转及无级调速等功能。

当IC3(1)脚输出高电平时,Q4导通,IC11内部发光管导通。

详细图解空调器电路(控制功能、CPU单元、电源与驱动电路)

详细图解空调器电路(控制功能、CPU单元、电源与驱动电路)

详细图解空调器电路(控制功能、CPU单元、电源与驱动电路)空调电路控制功能空调在运行过程中,为了确保空调性能的正常和防止事故发生,本身具有完善的检测控制功能。

主要的检测对象是温度、压力、电流。

温度检测用的是温度传感器,压力检测用的是压力开关,电流检测用的是交流互感器。

变频空调还具有室外环境温度传感器、压缩机排气、回气管温度传感器。

2、常见温度传感器的作用(1)室内温度传感器:CPU根据设定工作状态,通过室内环温NTC检测室内环境温度,控制压缩机的通断。

(2)室内管温NTC制冷状态下:室内管温NTC 检测室内盘管温度是否过冷,在一定时间内盘管温度是否下降到一定温度。

若过冷,为防止内机盘管结霜,影响室内热量的交换,CPU压缩机停机保护。

一般-2℃-3℃进行保护。

制热状态下:防冷风吹出检测、过热卸荷、过热保护、制热效果。

空调制热开始内风机的运转手内管盘温度控制,当内管盘温达到28-32℃时,风机才运转,方式制热开始吹出冷风,造成人体不适。

制热过程中,若室内管温达到56℃,说明管温太高,CPU控制外风机停机,减少室外热量的吸收,压缩机不停机,称为制热卸荷。

若风机停机后,内管温度继续上升60℃,压缩机停机,这是空调的过热保护。

若在一定时间内,管盘温度没有上升到一定温度,CPU控制压缩机停机保护。

(3)室外管温NTC:主要作用是制热化霜温度检测,一般空调制热50分钟后,外机进入第一次化霜,以后的化霜就由室外管温传感器控制,温度降到-9 ℃时,开始化霜,管温回升到11-13 ℃停止化霜。

(4)外环温NTC:控制室外机的转速。

(5)压缩机排气NTC:避免压缩机过热、缺氟检测、使变频压缩机降频,控制制冷剂流量。

(6)压缩机吸气NTC:有电磁膨胀阀的空调制冷系统中,CPU通过检测压缩机回气温度控制制冷剂流量,有进步电机控制膨胀阀。

另外还起到制冷效果检测,判断故障状态工作状态是否正常。

二、压力开关1、压力开关的作用:压力开关有高压和低压两种。

空调具体电路分析

空调具体电路分析
电子膨胀阀
压机排气传感器 盘管温度传感器 室外温度传感器 压机过热保护器
室外机控制器
滤波电路 电源电路 整流电路 功率因数矫正电路 启动电路 复位、起振电路 风速控制 四通阀控制 除霜控制 电子膨胀阀控制 传感器检测、控制 室内外通讯控制
外控与驱动通讯控制 保护控制 电压、电流检测 压缩机输出控制
联机线
2014年春季售后工程师电控培训
海信科龙空调开发中心 2014.04
目录
一 空调器基本组成 二 变频空调控制框图 三 室内单元电路分析 四 室外单元电路分析 五 遥控器功能介绍 六 智能空调介绍 七 典型故障检修 八 控制板维修注意事项

空调器ห้องสมุดไป่ตู้本组成

变频空调器控制框图
室外机
室内机
电源线
室外风机 四通阀
故障指示灯 电源指示灯
室内风机 步进电机
室内外通讯
蜂鸣器 换气电机
压缩 机
状态显示
室内机控制器
滤波电路 电源电路 室外供电控制 过零检测电路 风速控制 风向控制 温度检测、控制 室内外通讯电路 显示通讯 声音控制 复位、起振电路 其他功能控制
遥控器 运转/停止 模式设定 温度设定 风速设定 定时设定 风向设定 其他功能设定
蒸发器温度 传感器
室内温度传感 器
显示电路 显示按键 接收电路
信号 发射
V 3 1 + R O O DOOR-DOWNUP-DOWNLEFT-RIGHTDOOR-UPD VV 1234567812345123451234512345 BUZC2BUZC1ION-2CMP1VAL1OFAN1VAL2 33 X405123456 X403X404X401X402 11 HEAT2-LHEAT1-L HEA

空调工作原理及电路控制详解

空调工作原理及电路控制详解

空调工作原理及电路控制详解近年来,我国空调器产业的发展十分迅猛,2000年我国空调行业的生产规模便已经发展到1800万台左右,2003年度我国家用空调器行业的总生产能力已超过4000万台,2004年度这一数据已经扩大到了5500万台。

目前,中国的空调器产量已占世界总产量的3/5左右,中国已成为名副其实的空调器制造大国,也正在逐渐成为全球空调器生产基地。

在过去的五年中,中国空调器行业的工业总产值和销售收入都经历了持续的增长,其中2001年度、2003年度和2004年度的增长尤为显著。

此外,近年来,百户城市居民家庭的空调器拥有量每年都有显著提高。

空调拥有量在各地区差异较大。

随着国内市场的扩大, 中国的空调器出口也在连年迅速增长,空调器出口额占家电产品出口总额的份额也在不断提高。

2002年度、2003年度和2004年度我国空调产品的出口保持了十分强劲的增长势头,其中2003年度国内空调企业的出口额首次突破千万台大关,超过了1400台。

2004年度国内空调器企业的出口量更是超过了2300万台,与国内销量形成了齐头并进的格局。

这篇文章的主要目的是希望能够大力推动SPMC65系列芯片的应用,并根据国家标准验证其性能,走进国内各家电生产厂家。

1 空调工作原理(1)制冷原理图 1-1空调制冷原理空调制冷原理如图1?1所示,空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器;同时室外侧风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸汽凝结为高压液体。

高压液体经过节流毛细管降压降温流入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量;同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后的变冷的气体送向室内。

如此,室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。

(2)制热原理图 1-2空调制热原理空调热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空气的,如图1?2所示。

第二十二讲 变频空调器典型电路分析

第二十二讲 变频空调器典型电路分析

一、壁挂式变频空调器的电路分析
(6)复位电路 在图8-16中,微处理器780021的44脚为复位信号输入端,正常工作时该脚为 高电平。当微处理器的工作电压低于4V时,IC101的1脚输出低电平,使微处理器 强行复位。 (7)步进电机继电器驱动控制电路 微处理器的61~64脚为控制导风叶片步进电机的外接端口,微处理器芯片输 出的脉冲信号经IC5反相放大后,驱动步进电机工作,如图8-16所示。 (8)换气电机电路 为了让室内保持清新的空气,预防空调器病,该空调器设计了换气功能,与 室外进行空气交换。微处理器2脚的信号通过晶体管Q1反相放大后,驱动换气电 机工作(参见图8-14)。 (9)晶体振荡电路 微处理器的48、49脚与晶体振荡器XT1产生4.19MHz的主频信号,如图8-16 所示。用示波器测量48脚时,可以看到4.19MHz的正弦波形。
(4)遥控接收和显示电路 图8-17所示是遥控接收和显 示电路。遥控器发射出红外信号 后,由室内接收头接收遥控信息 并送入微处理器的55脚,微处理 器确认收到的信号正确后输出脉 冲信号,蜂鸣器响一次。 在遥控器开机过程中,蜂鸣 器会响两次作为应答声。图8-16 所示电路中的B1为蜂鸣器,经微 处理器的60脚由驱动器IC5 (2005) 反相驱动后工作。 该系列空调器的状态显示 电路由5个LED组成,这5个 LED(见图8-17)由微处理器的9、 10、11、14、15脚直接驱动。
一、壁挂式变频空调器的电路分析
( 2) 驱动板保护与控制电路: 变频模块用于驱动压缩机运转,它接收室外主控板发出的指令信号,具有自身过热保 护、过电流保护以及欠电压保护功能。6路PWM控制信号一旦发生欠电压、过电流或高温 等故障时,其控制接口将输出低电平,微处理器可即时封锁PWM控制信号。 (3) 复位电路: 微处理器MB89865的27脚为复位信号输入端,当电源供电电压超过4V时,复位电路输 出复位信号,正常工作时为高电压。复位电路是为主芯片的上电复位(复位是指将微处理 器内部程序初始化,重新开始执行)及监视电源而设的,其主要作用为:一是上电延时复 位,防止因电源波动而造成微处理器频繁复位,具体延时时间的长短由电容C25决定:二是 在微处理器工作过程中实时监测其工作电压(+5V),一旦工作电压低于4.6V,复位电路的输 出端(1脚)就输出一个低电平,使微处理器停止工作,待再次上电时重新复位。 复位电路的工作原理为: 电源电压Vcc通过IC2MC34064的②脚与复位电路内部的—个电平值作比较,当电源电 压小于4.6V时,①脚电压被强行拉低,芯片不能复位。当电源电压大于4.6V时,电源给电 容C25充电,从而使①脚电压逐渐上升,在芯片的对应脚上产生一上升沿信号,触发芯片复 位、工作。 在检修时一般不易检测复位电路的延时信号,可用万用表检测各引脚在上电稳定后能 否达到规定的电压要求,在正常情况下上电后①、②、③脚的电压分别为5v、5v和0v。如 复位电路损坏,则表现为压缩机启动后即复位、压缩机不启动或室外机不工作。

空调电气原理与控制电路图,看图判断故障?

空调电气原理与控制电路图,看图判断故障?

空调电气原理与控制电路图,看图判断故障?怎样阅读电气原理图:电气原理图一般分为主电路和控制电路及保护电路。

主电路中通过的电流相对较大,主要是对压缩机、风机、水泵、电加热等主要用电设备供电;控制电路主要是给控制器及控制器外围的电器元件如交流接触器、过流保护器等供电;保护电路则是机组的各种保护反馈给控制器或通过控制电路实现保护的回路。

如需进技术交流群,后台回复进群看图步骤:⑴先看主电路,看主电路中有些什么用电设备。

⑵看主电路中的用电设备是用什么电器元件控制的。

⑶看保护电路中各有多少种保护元件,保护元件的保护回路是反馈给哪里的。

怎样计算空调机组电参数:⑴单相空调:P=U*I*cosφ。

其中cosφ为功率因数,阻性负载(如电加热管等)为1,感性负载(如电机等)小于1。

内销机组中,U为220V。

⑵三相空调:P= √3*U*I*cosφ。

其中cosφ为功率因数,阻性负载(如电加热管等)为1,感性负载(如电机等)小于1。

内销机组中,U为380V。

注:电机铭牌上的标的功率为输出功率,与输入功率的关系为:P 输出=P输入*η,其中η为效率。

交流接触器在空调中主要控制压缩机、三相风机、水泵及电加热管的工作电源通断。

当接触器工作电源端得电,接触器吸合,主触头闭合;常开辅助触头闭合,常闭辅助触头断开。

在空调使用中,接触器的工作电压一般均为220V~,少数出口美国的机组使用的接触器工作电压为24V~。

三极交流接触器:故障判断:过流保护器的使用:过流保护器是通过检测接到负载端电线的电流,当检测到的电流大于过流保护器的动作值时过流保护器的常闭触点动作断开。

此触点通常是接到控制器的报警端口,此时控制器报警。

故障判断:热继电器的使用:热继电器是通过检测接到负载端电线的电流,当检测到的电流大于热继电器的动作值时热继电器的常开触点闭合,常闭触点断开。

常闭触点通常是接到控制器的报警端口,此时控制器报警。

热继电器按安装方式又分为独立安装型和嵌入安装型,独立安装型的热继电器与交流接触器分开安装,装在交流接触器的下端。

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。

分体式空调器的工作原理

分体式空调器的工作原理

录 要求 型
型 制 冷 制热 1 制热 2
二、分体式空调器的工作原理
• 目的要求: 学习掌握分体式空调器的工作原理
• 重点难点:
1.冷风型空调器的制冷工作原理; 2.电热型空调器的制热工作原理; 3.热泵型分体式空调器的制冷制热工作原理。
• 教学内容:
1、冷风型分体式空调器的工作原理; 2、电热型分体式空调器的工作原理; 3、热泵型分体式空调器的工作原理。
毛细管 制冷剂降压节流
成低温低压液体
气液
低压阀
2分02离1/6器/16
管接头
液态制冷剂蒸发吸热室内换热器
成低温低压蒸气 (蒸发器)
管接头
高压阀
3
2、电热型空调器制冷工作原理
目 目的 冷风 电热 热泵型 热泵型 热泵型
录 要求 型
型 制 冷 制热 1 制热 2
(1)系统组成:压缩机、室外换热器(冷凝器)、干燥过滤器、毛细管、室内换热

高压阀 干燥过滤器2
单向阀
热泵型 制热 2
2021/6/16
6
(3)制热工作原理:
室内机组
室内 换热器
目 目的 冷风 电热 热泵型 热泵型 热泵型
录 要求 型
型 制 冷 制热 1 制热 2
四通阀
排 气
工 艺 管
热 泵 型 挂



低压阀
离 器
进气管 压缩机

室外

换热器
体 空

干燥过滤器1


主毛细管
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目 目的 冷风 电热 热泵型 热泵型 2 热泵型
录 要求 型
型 制 冷 制热 1 制热 2
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图8.4.3 KFR-31LW分体式空调器电路
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
1.室内风扇电路
制冷时,室内风扇电动机供电回路的工作过程如下:
火线L(褐) 内风扇
电动机温 度保护器
转换开关3-10(褐) 冷热开关2-1(红) 4-5(黑) 室
2.5µF电容(灰) 室内风扇电动机副绕组 室内风扇电动机主绕组 1(蓝) 零线N(蓝)。 转换开关
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
图8.3.4 热泵型空调器制冷原理图
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
8.4 分体式空调器
8.4.1 分体式空调器的基本 结构 分体式空调器主要由室 内机组和室外机组两大部 分组成。室内机组主要由 蒸发器(室内热交换器)、 毛细管、温度控制器、离 心风机及室内连接管道、 室内电气控制电路等组成。 室外机组主要由压缩机、 轴流风机、冷凝器(室外 热交换器)、电磁换向阀 及室外连接管道、室外电 气控制电路等组成。
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
5. 除霜电路 在执行除霜功能时,电磁阀断电,压缩机由制热循环变 为制冷循环,且室内外风扇电动机停止运转。 在制热工作状态下,室外热交换器温度在-3°C以下时, 除霜开关闭合,使继电器线圈7-3形成回路,常闭触点6-2、 5-1断开室内外风扇电动机和电磁阀线圈同时断电,系统转 换成制冷循环,依靠冷凝器放热化霜,待温度上升到10°C 以上时,除霜开关断开,电磁继电器断电,触点6-2、5-1闭 合。室内外风扇电动机电路和电磁转向阀线圈重新通道工作, 恢复制热循环。
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
8.3 热泵冷风型空调器
热泵冷风型空调器要实现夏季 制冷,冬季制热,而又使用同一套 设备,热泵冷风型空调器比冷风型 空调器多了一个电磁四通换向阀, 它可以根据制冷和制热的不同要求 来改变制冷剂的流动方向,作为热 交换器的蒸发器和冷凝器在系统中 的作用可以互换。基本结构如图 8.3.1所示。
图8.4.1 分体式空调器结构示意图
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
8.4.2 分体式空调器的基本原理 在图8.4.2(a)为制冷工作 状态(又称制冷工况)简图, 在制冷工况下制冷剂的流向为: 压缩机→消音器→四通换向阀 →室外换热器(此时为冷凝器) →单向阀1→干燥过滤器2→ 毛细管2→室内换热器(此时 为蒸发器)→缓冲器→四通换 向阀→压缩机。
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
热泵型空调器制热原理简述如下: 制热时电磁阀线圈通电,产生磁场, 将阀芯A和B吸入,如图8.3.3所示。 于是管C被堵塞,管D畅通。该阀将 来自压缩机的高压气体从管4进入四 通阀。活塞1、活塞2都有排气孔, 活塞1侧高压气体从管D通过阀芯而 流入管E,而管C由于堵塞压力高, 于是活塞2和活塞1产生压力差,将 活塞推动右移,高压气体从管4流向 管1,经室内热交换器(冷凝器)向 室内放热而冷凝成为高压液体,再经 毛细管节流降压成低压液体,回到室 外热交换器(蒸发器),从室外吸热, 然后经管3回到管2至压缩机低压端, 图8.3.3 热泵型空调器制热原理图 形成制热循环 。
6(蓝,低速) 4(白,中速) 2(红,高速)
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
2.室外风扇电路
室外风扇电动机供电回路工作过程如下: 火线L(褐) 转换开关3-10(褐) 冷热开关2-1(红) 调温开关L-C 温度过载保护器 接线板F(红) 继电器常闭触点5-1(黑) 温度保护器 (黑) 2.5µF电容(灰) 室外风扇电动机副绕组 触点(蓝) 接线板A(蓝) 室外风扇电动机主绕组(红) 转换开关8-1 零线N(蓝)。
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
3.压缩机供电电路
压缩机供电回路的工作过程如下: 火线L(褐) 转换开关3-10(褐) 冷热开关 L-C(冷,褐) 调温开关 接线板B(褐) 压缩机U(褐) H-C(热,褐) 副绕组X(红) 3.5µF电容 触点(蓝) 接线板A(蓝) 主绕组V(橙) 转换开关8-1 零线N(蓝)。
图8.4.2(b)制热工况工作
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
8.4.3 分体式空调器的电气控制电路分析 分体落地式空调器KFR-31LW的电气控制电路如图8.4.3 所示。本机属热泵冷风型空调器。整机电路可分为室外机 组电路和室内机组电路两部分,室内、外机组电路用六根 导线相连。本电路与电热冷风型空调相比,增加了电磁阀、 除霜开关、电磁继电器,并且增加了除霜功能。
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
8.3.2 热泵冷风型空调器制冷工作原理 制冷时,由于电源转换开关的控制,换向阀的电磁线圈 的电源被切断,衔铁在弹簧1的推动下左移,使阀心A将右 阀孔关闭,而左阀孔开通,如图8.3.4所示。这样,C与E管 被接通,而D管被关闭不通。在四通阀体内,除滑块盖住的 低压气体外,其它部分就是高压气体。在D管堵住不通的情 况下,阀体内的高压气体通过活塞1上的小孔向四通阀右端 盖内充气。因为C与E是接通的,而毛细管孔径比活塞上的 小孔大数倍,所以从小孔流过去的气体迅速通过压缩机吸气 管吸入,因此在活塞2的左面不能建立起高压力,滑块左、 右活塞就形成一个压力差,把滑块与活塞组推向左端位置, 换向阀就成为如图8.3.4所示的状态。此时,管1与管2连通, 即制冷剂气体从室内热交换器(蒸发器)流出被压缩机吸入 (室内热量吸入),而管3与管4连通,即压缩机排出的高 压气体进入室外热交换器(冷凝器),热量散至室外。这就 是热泵型制冷循环系统制冷运行时换向阀的工作过程。
图8.3.1 热泵冷风型空调器基本结构
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
8.3.1 热泵冷风型空调器制 热工作原理
热泵型空调器从制冷转换到制 热必须具备两个条件: 1)通过四通阀换向,改变制 冷剂的流向,使室外热交换器成 为蒸发器吸收热,使室内热交换 器成为冷凝器放热。 2)增加毛细管的节流压降, 图8.3.2 两根毛细管和一个单向阀的组合 使蒸发压力变得更低,才能从外 界空气中吸收热量,其办法是增 加单向阀D1和毛细管C2,如图 8.3.2所示。制热时单向阀D1不通, C1和C2串联工作,压降增加。 制冷时单向阀D1通,制冷剂只通 过毛细管C1进行降压。
图8.4.2(a)制冷工况工作
பைடு நூலகம்
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
图8.4.2(b)为制热工作 状态(又称热泵工况)简图, 在热泵工况下制冷剂的流向为: 压缩机→消音器→四通换 向阀→缓冲器→室内换热器 (此时为冷凝器)→单向阀2 →干燥过滤器1→毛细管1→ 室外换热器(此时为蒸发器) →四通换向阀→压缩机。
制冷2-1(红) 制热2-3(橙)
第8章空调器 (第二讲)
《家用电器维修技术》
4.电磁换向阀线圈供电回路 火线L(褐) 转换开关3-10 (褐) 冷热开关2-3(橙) 触点(橙) 接线板C(橙) 触点(橙) 继电器6-2 (白) 触点(黑) 换向阀线圈(黑) 触点(蓝) 接线板A(蓝) 转换开关8-1 零线N(蓝)。
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