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            室內機電控系統組成圖5-1所示為室內機電控系統電氣接線圖,圖5-2所示為實物圖(不含端子板)。從圖 5-2中可以看出,室內機電控系統由主板(控制基板)、室內管溫傳感器(蒸發器溫度傳感 器)、顯示板組件(顯示基板組件)、PG電機(室內風機)、步進電機(風門電機)、端子 板等組成。圖5-3所示為室內機主板電路原理圖。室內機主板插座和外圍元器件表5-1所示為室內機主涵座和外圍元器■月細,圖5~4所示為室內機主板插座和外圍元器件。 ■表5-1 室內機主板插座和外圍元器件明細圖5-4室內機主板插座和外圍元器件標號 插座/元器件 標號 插座/元器件 標號 插座/元器件 標號 插座/元器件A1 電源L端輸入 A5 電源N端輸入 A9 霍爾反饋插座 B2 顯示板組件A2 電源L端輸出 A6 電源N端輸出 A10 管溫傳感器插座 B3 管溫傳感器A3 通信線 A7 步進電機插座 All 顯示板組件插座 A4 地線 A8 PG電機供電插座 B1 步進電機 主板有供電才能工作,為主板供電有電源L端輸入和電源N端輸入兩個端子;室內機主板 外圍的元器件有PG電機、步進電機、顯示板組件和管溫傳感器,相對應的在主板上有PG電機 供電插座、步進電機插座、霍爾反饋插座、管溫傳感器插座;由于室內機主板還為室外機供 電和與室外機交換信息,因此還設有室外機供電端子和通信線。說明:①插座引線的代號以“A”開頭,外圍元器件以“B”開頭,主板和顯示板組件上電子元 器件以“C”開頭。②本機主板由開關電源提供直流12V和5V電壓,因此沒有變壓器一次側和二次側插座。三、室內機單元電路中的主要電子元器件表5-2所示為室內機主板主要電子元器件明細,圖5-5所示為室內機主板主要電子元器件。 ■表5-2 室內機主板主要電子元器件明細標號 元器件 標號 元器件 標號 元器件 標號 元器件C1 CPU C8 過零檢測光耦 C15 環

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            圖4-67室內風機轉速限制①設置目的:制冷時室內風機為低風而壓縮機高頻運行,蒸發器表面溫度不能及時散 出,使得吸氣管溫度變低,容易使壓縮機液擊損壞,或者運行時蒸發器出現流水聲;制熱時 蒸發器溫度太高,容易使壓縮機過載損壞。②控制內容:室內機CPU根據室內風機轉速,確定是否對壓縮機逬行限頻,如果風速為 高風或中風,壓縮機按當前頻率運行;當室內風機為低風時,室外機CPU控制壓縮機降頻至一 定頻率運行,只有風速轉換到高風或中風時才能解除限制。(4)電源電壓限制 電源電壓限制見圖4-68。圖4-68電源電壓限制①設置目的:電源電壓過高或過低都會增加模塊和室外機主板損壞的概率,電源電壓過 低制冷量也達不到要求。②停機保護條件:檢測電源電壓低于交流160V或高于交流260V時,室外機CPU控制壓 縮機停機,并在室內機顯示故障代碼。③電源電壓過低限頻:當室外機CPU檢測到電源電壓低于交流185V時,控制壓縮機降 頻或禁升頻;當電壓上升至交流185V以上時,解除壓縮機限頻。限頻時室內風機和壓縮機、 室外風機均在運行。檢測電流(制冷) 小于5.5A:正常運行 8.5A:降頻或禁升頻 10A:壓縮機停機圖4-69總電流限制①設置目的:防止壓縮機過載損壞。(5)總電流限制 總電流限制見圖4-69。②停機保護條件:檢測電流大于或等于制冷10A、制熱11A,且維持10s,進入過電流保護 狀態,室外機CPU控制壓縮機停機,并在室內機顯示故障代碼。③過電流限頻條件:檢測電流大于或等于制冷8.5A、制熱10A時,進入過電流限頻條 件,壓縮機以lHz/s的速度降頻或維持當前運行頻率,此時室風內機、室外風機和壓縮機運 行。只有檢測電流小于制冷5.5A、制熱7A時,才解除過電流限頻,壓縮機開始正常運行。(6 )冷凝器溫度限制 冷凝器溫度限制見圖4 - 70。室外管溫 |小于50°C:正常運行 55°C:降頻或禁

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            6路信號工作流程(見圖4-60 )①室外機CPU輸出6路信號—②光耦傳遞信號—③模塊放大信號一?④壓縮機得電運行。:室外機CPU輸出6路i言號光耦傳遞信號模塊放大信號丨圖4-60 6路信號工作流程3.三菱PM20CTM060引腳功能三菱PM20CTM060引腳功能見表4-21,實物圖見圖4-61,共有20個引腳,弱電一側有15 個引腳,強電一側有5個引腳。弱電側有6個引腳為6路信號輸入,8個引腳為供電(4路15V供 電),1個引腳為保護信號輸出;強電側有2個弓I腳為直流300V電壓輸入,3個引腳為U、V、W 壓縮機輸出。室外機CPU輸出有規律的6路控制信號,經光耦送至模塊內部電路,驅動內部6個IGBT幵 關管有規律的導通與截止,將直流300V電壓轉換為頻率可變的交流電壓,驅動壓縮機高頻或 低頻地以任意轉速運行。由于室外機CPU輸出6路信號控制模塊內部IGBT開關管的導通與截 止,因此壓縮機轉速由室外機CPU決定,模塊只起一個放大信號時轉換電壓的作用。室外機CPU的④?⑨腳輸出6路信號,經連接引線送至模塊板上6個光耦初級的負極,光耦 次級連接模塊的6個信號輸入端。6路信號傳送過程的工作原理相同,以U+ (U相上橋驅動)信號為例說明。室外機CPU⑨ 腳輸出的驅動信號經電阻R207后,再經室外機主板與模塊板連接線中的6號弓丨線送到模塊板上 光縄G7初級的負極,次級的發射極連接模塊的②腳。如果室外機CPU輸出信號為高電平,G7初 級無電壓,使得次級截止,模塊②腳無驅動電壓輸入(為低電平),相應的U相上橋IGBT開關 管截止;如室外機CPU輸出信號為低電平,G7初級發光二極管得電發光,使得次級光電三極管 導通,直流15V電壓經次級至模塊的②腳(為高電平),相應的U相上橋IGBT幵關管導通。由 此可以看出,室外機CPU輸出的6路信號經光耦隔離、模塊內部放大后控制6個IGBT開關管按順

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            室外風機電路1.作用室外機CPU根據室外環溫傳感器和室外管溫傳感器的溫度信號,處理后控制室外風機按 高、中、低3個轉速運行,為冷凝器散熱。(1 )制冷模式室外機CPU檢測到室外環溫高于28尤時控制室外風機高速運行。若室外環溫低于28T, 室外管溫決定室外風機轉速,室外管溫小于30T時室外風機不運行,30?35C之間以低速運 行,36?40C之間以中速運行,大于41尤以高速運行。(2 )制熱模式室外環溫決定室外風機轉速。室外環溫大于16T時室外風機以低速運行,在10?15C之 間以中速運行,小于10T以高速運行。2.工作原理圖4-53所示為室夕卜風機電路原理圖,圖4-54所示為實物圖,表4-16所示為CPU、反相驅動 器(IC401 )引腳電壓與室外風機轉速的對應關系。電路由CPU的(§)腳、@腳、@腳,限流電ER305?R307,反相驅動器(IC401 )的①KW1? 腳、②腳和?腳、③腳和@腳,繼電器RL501?RL503,啟動電容(2fxF)以及室外風機組成。室外機CPU需要室外風機高速運行時,其⑩腳、@腳輸出高電平5V, 腳的5V電壓經電阻R305限流后送至IC401的①腳(約2V ),內部電路翻轉,IC401的?腳為低電平0.8V,繼電器 RL501線圈1-2得到供電,產生電磁吸力使常幵觸點3-4閉合;同理,CPU?腳的5V電壓經IC401 反相放大信號,使繼電器RL502的常開觸點3-4閉合;于是電源L端供電經RL501的常幵觸點 3-4—RL502的常開觸點3-4,為高速抽頭供電,室外風機便以高速運行。室外機CPU需要室外風機中速運行時,其@腳、@腳輸出高電平5V, @腳的5V電壓使繼 電器RL501常幵觸點3-4閉合,⑩腳的5V電壓使繼電器RL503的常開觸點3-4閉合,電源L端供 電經R501的常幵觸點3-4—RL502的常閉觸點3-5—RL503的常開觸點

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            此處以控制電源15V欠電壓保護為例(即輸入的直流15V電壓降低至直流12V ),模 塊不再處理輸入的6路信號,同時其@腳輸出低電平(約5.8V ),輸入的直流12V電壓經電 阻R6限流,加到光耦G1初級發光二極管正極的電壓約6.9V,此時G1初級發光二極管兩端電 壓為直流1.1V,初級發光二極管發光,使得次級光電三極管導通,室外機CPU@腳通過電阻 R234、G1次級接地,電壓為低電平0V,室外機CPU判斷模塊保護,不再輸出6路信號,控制 室外機停機,并將信號通過通信電路送至室內機CPU,顯示“模塊保護”的故障代碼。說明:由于模塊檢測的4種保護使用同一個輸出端子,因此室外機CPU檢測后只能判斷 “模塊保護”,而具體是哪一種保護則判斷不出來。4.測量4種保護注意事項測量時使用萬用表直流電壓擋,直流15V電壓和直流5V電壓的“地”不相通,因此黑表 筆應連接各自的“地線”,否則測量得出的電壓為錯誤值。①控制電源直流15V如果一直處于欠電壓保護,則模塊⑩腳一直為低電平,光耦G1初級 電壓一直為1.1V,室外機CPU@腳為低電平0V。②過熱保護中,模塊基板的溫度高于保護值UOT時,模塊?腳為低電平,模塊不再處 理6路信號(室外機CPU檢測后也不再輸出6路信號),模塊溫度會逐漸下降,低于約100C 時,⑩腳恢復為高電平。③過電流保護中,模塊內部電路檢測到電流過大,?腳輸出低電平后,室外機CPU控制 立即停機,因此@腳的低電平電壓一般測量不出來。④短路保護中,如果上、下橋臂的IGBT幵關管直接導通,相當于直流300V電壓短路, 室外機上電時PTC電阻因電流過大處于幵路狀態,室外機電控系統無供電;即使是單個橋臂 擊穿,直流300V電壓也會降低,因此不需要測量?腳的低電平電壓。5. “模塊保護”故障代碼檢修方法幵機后室外機停機,室內機報“模塊保護”的故障代碼時,可按以下步驟檢査。①斷電后拔下

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            從實例可以看出,系統缺氟,壓縮機吸氣管因無過冷制冷劑散熱,導致殼體溫度上升, 溫度幵關斷幵,室外機CPU檢測后停機進行保護。維修時短接溫度幵關引線可以縮短維修時間 (使用涼水為壓縮機降溫的方法還要拆卸和安裝室外機外殼)。四、瞬時停電檢測電路1.作用空調器在運行過程中,交流電源供電如果發生瞬時停電,容易引起CPU工作時死機或控 制異常,因此設有瞬時停電檢測電路,當CPU檢測到供電有瞬時停電時,停機進行保護。說明:早期的電控系統室外機主板設有瞬時停電檢測電路。目前的電控系統一般不再設 計此電路,瞬時停電檢測功能由室外機主板CPU根據輸入的供電電壓檢測信號, 通過軟件計算得出;或室內機主板CPU通過過零檢測電路,由軟件計算得出;或 根本沒有設計瞬時停電檢測電路。2.工作原理圖4-39所示為瞬時停電檢測電路原理圖, 板的過零檢測電路基本相同,只是用處不同。瞬時停電檢測電路由電阻R509、光縄PC401等元器件組成,工作在兩種狀態,即交流電源 處于正半周或負半周。通電后交流電源通過電阻R509限流、C504濾波,為光縄PC401初級內部 發光二極管供電。交流電源正半周即L正、N負時,光耦PC401初級得到供電,內部發光二極管發光,使得 次級光電三極管導通,CPU@腳經R301接地,因此為低電平0V;交流電源負半周即L負、N正 時,光耦PC401初級無供電,內部發光二極管無電流通過不能發光,使得次級光電三極管截 止,5V電壓經電阻R209、R301為CPU?腳供電,因此為高電平5V。從上述原理得出,交流電源正半周和負半周極性交替變換,CPU?腳電壓也在0V—>5V 交替變換(即為跳變電壓),室外機主板CPU根據變化的電壓判斷電源供電輸入正常;如果 CPU@腳電壓的跳變過程中有間隔現象,判斷交流電源瞬時停電,控制室外機停止運行,并將 信號通過通信電路傳送至室內機主板CPU,報出“室

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            壓縮機頂蓋溫度開關電路1.作用壓縮機運行時殼體溫度如果過高,內部機械部件會加劇磨損,壓縮機線圈絕緣層容易因 過熱擊穿發生短路故障。室外機CPU檢測壓縮機排氣溫度傳感器溫度,如果高于90尤則會控 制壓縮機降頻運行,使溫度降到正常范圍以內。為防止壓縮機過熱,室外機電控系統還設有壓縮機頂蓋溫度幵關作為第二道保護,安裝 位置和實物外形見圖4-35,作用是即使壓縮機排氣溫度傳感器損壞,壓縮機運行時如果溫度 過高,室外機CPU也能通過頂蓋溫度幵關檢測。頂蓋溫度開關檢測壓縮機頂部溫度,正常情況溫度幵關閉合,對室外機運行沒有影響; 當壓縮機頂部溫度超過115尤時,溫度幵關斷開,室外機CPU檢測后控制壓縮機停止運行,并 通過通信電路將信號傳送至室內機主板CPU,報出“壓縮機過熱”的故障代碼。2.工作原理圖4-36所示為壓縮機頂蓋溫度幵關電路原理圖,圖4-37所示為實物圖(溫度幵關為斷幵 狀態),電路在兩種情況下運行,即溫度開關為閉合狀態或斷幵狀態。極管N201圖4-37壓縮機頂蓋溫度開關電路實物圖制冷系統運行正常時,壓縮機殼體溫度低于115SC,溫度幵關處于閉合狀態,三極管 N201基極相當于接地,發射結電壓為0V,發射極、集電極間處于截止狀態,5V電壓經電阻 R215為CPU@腳供電,因此溫度幵關閉合時CPU@)腳電壓為5V。當因某種原因引起制冷系統運行不正常、壓縮機殼體溫度升高并超過115尤時,溫度幵關 斷幵,此時電阻R230、發光二極管LED201、電阻R214組成分壓電路,R230和LED201為上偏 置電路,R214為下偏置電路,R214的阻值(4.7kn )比R230的阻值(lkH )大很多,分得的 電壓大于0.7V, R214與三極管N201的發射結并聯,N201因發射結電壓大于0.7V而處于飽和導通狀態,其發射極、集電極間此時相當于短路,接地,弓丨腳電壓由5V轉變為0V,發

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            室外機輸入部分電路輸入部分電路的作用是向室外機CPU提供數據、溫度、電壓和電流等信號,是CPU控制 輸出部分電路的依據。一、存儲器電路圖4-28所示為存儲器電路原理圖,圖4-29所示為實物圖,作用是向CPU提供工作時所需要 的數據。存儲器內部存儲壓縮機V//值、電流保護值和電壓保護值等數據,CPU工作時調取存 儲器的數據對室外機電路進行控制。.電路相關知識①存儲器在主板上的英文符號為“1C” (表示集成電路),常用的型號有93C x x系列 和24Cxx系列;其外觀為黑色,位于CPU附近,通常為8個引腳雙列設置。②存儲器硬件一般不會損壞,常見故障為內部數據失效或CPU無法讀取數據,出現如能 幵機但不制冷、風機轉速不能調節等故障,CPU會報出“存儲器損壞”的故障代碼。在實際 檢修中,單獨使用萬用表檢修存儲器電路比較困難,一般使用代換法。3.存儲器故障檢査方法如空調器出現室外風機運行、壓縮機不運行故障,可將室外機主板上的壓縮機頂蓋溫度 開關的插頭拔下,等待5s左右再插上,如壓縮機開始運行,則為存儲器故障。此方法適用于 海信早期的交流變頻空調器,特點是室外機CPU型號為MB89855系列,模塊為光耦驅動,具 體型號有KFR-26GW/BP、KFR-2601GW/BP、KFR-28GW/BP、KFR-2801GW/BP、 KFR-2701GW/BP、KFR-3501GW/BP, KFR-50LW/BP、KFR-5001LW/BP和KFR-60LW/BP。二、傳感器電路傳感器電路向室外機CPU提供室外環境溫度、室外冷凝器溫度和壓縮機排氣管溫度3種溫 度信號。1.組成與作用(1 )室外環溫傳感器電路圖4-30所示為室外環溫傳感器安裝位置和實物外形。①該電路的作用是檢測室外環境溫度,由室外環溫傳感器(25尤/5kfl)和分壓電阻 R213 (4.7kfl精密電阻、1%誤差)等元器件組成。

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            從以上數據可以看出,使用分立元器件型幵關電源電路的空調器在室外機停止供電35s后 就可以開始檢修,而使用集成電路型開關電源電路的空調器則需要等待60s左右。當然,在實 際檢修中,濾波電容的電壓是否降到安全范圍以內,最好以萬用表測量為準,以防電擊傷人 的事故發生。微信獲關|多制擁空調資經)號GW/BPH■電控系統上述的測試也從側面說明分立元器件型開關電源消耗功率大,而集成電路型幵關電源消 耗功率小。9.濾波電容人為放電方法關斷室外機的交流供電以后,濾波電容的直流300V電壓,在開關電源電路正常工作時, 只需60s左右就基本上釋放完畢。但如果啟動電阻幵路、幵關管基極與發射極(或集電極)幵 路、幵關電源3.15A供電保險管幵路等原因致使幵關電源不工作,弓丨起直流300V電壓無放電 回路時,濾波電容上的電壓能保持很長時間而不下降。在此種情況下,檢修室外機電控系統 前,需要將直流300V電壓人為釋放。選用容量為2 500 gF的濾波電容,以常用的3種方法試驗放電時間,結果如下。(1 ) PTC電阻[見圖4-24 (a )]在PTC電阻兩端焊上引線,并聯在濾波電容兩端以釋放電壓。PTC電阻靜態阻值約 50n, 3s左右即可將直流300V電壓下降至0V以下,但在并聯時會出現打火的現象。(2 )變壓器一次繞組[見圖4-24 (b)]將變壓器一次繞組的引線并聯在濾波電容兩端以釋放電壓。阻值約300n的一次繞組,2s 即可將直流300V電壓降至20V以下,5s可降至0V以下。(3 )電烙鐵[見圖4-24 ( c )]將電烙鐵插頭直接并聯在濾波電容兩端以釋放電壓。功率30W的電烙鐵線圈阻值約 1.6kn, 10s可將直流300V電壓下降至20V以下,25s可降至0V以下。說明:在實際操作時,如果濾波電容焊在室外機主板上面,可以將引線或插頭并聯在模 塊的P、N端子,也相當于并聯在濾波電容兩端。PT

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            常見故障檢修幵關電源電路時,在輸入側直流300V電壓正常的前提下,如輸出側的支路電壓均為 ■ ?V,為幵關電源沒有工作,檢查初級振蕩電路;如輸出側的支路電壓一部分正常,一部分為 0V或低于正常值較多,為相應支路出現故障,檢査相應支路的次級整流電路。幵關電源在實際維修中出現故障的概率較高,以本節的分立元器件型幵關電源為例,常 見故障如下(故障元器件的安裝位置見圖4-14 )。(1 )啟動電阻開路啟動電阻在本機電路原理圖上代號為R2,規格為200k(l/lW,發生幵路的故障率較高, 導致幵關電源不能起振工作,次級輸出電壓為0V,因而室外機CPU不能工作,室內機主板 CPU因檢測不到室外機CPU反饋的通信信號,報出“通信故障”的故障代碼。如將其改為兩 個100kfl/lW的電阻串聯,則會降低故障發生的概率。(2)幵關管短路在本機電路原理圖上代號為DQ1,型號為2SC3150,出現的故障通常為集電極與發射極短 路。由于和模塊P、N端子并聯,其短路后相當于模塊P、N端短路,在室外機上電為濾波電容 充電時,PTC電阻溫度迅速升高,阻值變為無窮大,室外機同樣沒有電源,因而室內機主板 CPU報出“通信故障”的故障代碼。(3)整流二極管短路在本機電路原理圖上代號為D3、D4、D5、D6、D7,型號為FR107。假如D3正負極短路,幵關變壓器1-2繞組也處于短路狀態,開關管負載變大,表面溫度迅速增高,容易導致過熱損 壞,同時其他支路的輸出電壓也降低一半,室外機主板沒有工作電源,室內機主板CPU同樣報 出“通信故障”的故障代碼。6.開關電源故障簡單檢修方法 |如果對開關電源電路的工作原理不是很熟悉,可以將其看作一個“模塊”。檢修時只要輸入側的直流300V電壓正常,而輸出側的直流電壓為0V或低于正常值,便可以判斷幵關電源 電路出現故障,直接更換相應的電路板即可。如果已經檢查出幵關電源的故障元器件,

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            本機開關電源電路為分立元器件的形式,以開關管為自激振蕩電路的核心,幵關變壓器 為儲存能量的元件。目前空調器的幵關電源電路則為集成電路形式,以集成電路為自激振蕩電路的核心,在 以后的章節會介紹其工作原理。(1 )開關管本電路使用的幵關管型號為2SC3150,見圖4-17,屬中功率NPN型三極管,主要參數如 下:最高工作電壓900V,最大電流3A,最高工作頻率15MHz,最大功率40W。圖4-17開關管實物外形由于開關管為NPN型的三極管,測量時使用萬用表二極管擋,見圖4_18。紅表筆接基 極、黑表筆接集電極和發射極時為正向測量,如果測量結果接近為OmV或為無窮大,則說明 幵關管短路或幵路損壞;調換表筆后測量結果應均為無窮大,如果仍有阻值或接近OmV,則 說明幵關管有漏電阻值或短路損壞。開關變壓器幵關變壓器實際上也是變壓器,將多個線圈匝數、線徑不同的繞組按規律繞制在一個磁 芯上面,并用環氧樹脂或其他形式封裝(以防漏磁影響電路工作),便構成了幵關變壓器, 繞組的引腳在下方引出。見圖4-19,早期的空調器幵關變壓器的體積較大,而目前的空調器開關變壓器的體積則 相對較小。目前空調器開關變壓器:體積較小早期空調器開關變壓器:體積較大面圖片—正面圖片| ■背面圖二次側5路電壓輸出iio個引腳,加1 (上一次側4個引腳,共有14個引腳j二次側2路電壓輸出為4個引腳,加 上一次側4個引腳,共有8個引腳圖4-19開關變壓器幵關電源輸出電壓的支路不同,幵關變壓器繞組的引腳也不同。如本機開關變壓器二次 側有5路電壓輸出,繞組5路x 2有10個引腳,加上一次側的反饋繞組和幵關管集電極供電繞 組的4個引腳,共有14個引腳;目前的空調器(如海信KFR-26GW/11BP)室外機模塊供電通常 為單路直流15V,開關變壓器二次側共有2路電壓輸出,繞組有4個引腳,加上一次側的反饋繞 組和供電繞組的4個引腳,共

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            常見故障直流300V電壓形成電路工作在大電流狀態,因此故障率較高,常見故障和測量方法參見 本書第1章第5節“特殊電氣元器件”中的部分內容。三、電源電路1.作用室外機的電源電路基本上全部使用幵關電源電路,只有早期的極少數機型使用變壓器 降壓電路,本機即采用幵關電源電路。幵關電源電路實際上也是一個電壓轉換電路,將直流 300V電壓轉換為直流15V、直流12V和直流5V為室外機主板和模塊供電。圖4-13所示為室外機 幵關電源電路簡圖與作用說明。濾波電容兩端的直流300V電壓一路送到模塊的P、N端子,一路送到幵關電源電路,幵關 電源幵始工作,輸出支路中的其中一路輸出直流12V電壓,經7805穩壓塊后變為穩定的直流 5V,為室外機CPU供電,在三要素電路的作用下CPU開始工作,當檢測到室內機主板發送的通 信信號后,CPU?腳輸出高電平5V電壓,經反相驅動器放大,驅動主控繼電器RL505線圈,線圏得電使得觸點閉合,電壓由N端經觸點直接送至硅橋的交流輸入端,PTC電阻退出充電電 路,空調器開始正常工作。3.主控繼電器觸點吸合時間 |CPU控制主控繼電器觸點吸合時,需要接收到室內機主板發送的通信信號,也就是說如果 通信電路出現故障,室外機主控繼電器觸點一直處于斷幵狀態,室外機供電由PTC電阻支路提 供。如果電路一切正常,室內機主板主控繼電器觸點吸合,室外機電控系統得到供電,室外 機CPU延時5s才能控制主控繼電器觸點吸合。這5s內室外機電控系統所做的工作有:第1步,為濾波電容充電至正常電壓;第2步,開 關電源幵始工作并向室外機主板輸出直流12V電壓,12V電壓經7805穩壓塊輸出5V電壓,CPU 復位幵始工作;第3步,室外機CPU檢測室內機主板發送的通信信號,如果正常,CPU@腳才 會輸出高電平5V電壓,控制主控繼電器觸點吸合,如果檢測時沒有通信信號或者不正常, CPU?腳一直為低電平,主

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            空調CPU故障CPU (ci)是室外機電控系統的控制中心,處理輸入電路的信號,對負載進行控制;三要 素電路是CPU正常工作的前提,由復位集成電路(C2)、晶振(C3)等元器件組成。CPU控制 電路為了簡化電路板設計,使用了排阻(3個,代號為C12、C13、C14)和排容(C15)。5.存儲器電路該電路的作用是存儲相關參數,供CPU運行時調取使用。其主要元器件為存儲器(C4 )。6.傳感器電路該電路的作用是為CPU提供溫度信號。環溫傳感器(B1 )檢測室外環境溫度,管溫傳感 器(B2 )檢測冷凝器溫度,壓縮機排氣溫度傳感器(B3 )檢測壓縮機排氣管溫度,壓縮機頂 蓋溫度幵關(B4 )檢測壓縮機頂部溫度是否過高。指示燈電路由發光二極管(C16 )和三極 管(C17)組成,如壓縮機殼體溫度過高則發光指示。7.瞬時停電檢測電路該電路的作用是向CPU提供輸入市電電壓是否接觸不良的信號,主要元器件為檢測光耦 (C26) o8.電壓檢測電路該電路的作用是向GPU提供輸入市電電壓的參考信號,主要元器件為電壓檢測變壓器(C7)。9.電流檢測電路該電路的作用是提供室外機運行電流信號,主要元器件為電流檢測變壓器(C8)。10.通信電路該電路的作用是與室內機主板交換信息,主要元器件為發送光耦(C9)和接收光耦 (CIO) 011.主控繼電器電路待濾波電容充電完成后主控繼電器觸點閉合,短路PTC電阻。驅動主控繼電器線圈的元 器件為2003反相驅動器(C6 )。12.室外風機電路該電路的作用是控制室外風機運行,主要由風機電容(C11 )、繼電器(C24)和室外風 機等元器件組成。3.四通閥線圈電路該電路的作用是控制四通閥線圈的供電與失電,主要由四通閥線圈(B5 )和繼電器 (C25 )等元器件組成。14. 6路信號驅動電路6路信號控制模塊內部6個IGBT幵關管的導通與截止,使模塊產生頻率與電壓均可調的

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            室外機電控系統基礎知識本節介紹室外機電控系統的硬件組成、框圖、電路原理圖、實物外形、單元電路中的主 要電子元器件,并將插座、主板外圍元器件、主板電子元器件標上代號,使電路原理圖、實 物外形一一對應,將理論和實際結合在一起。一、硬件組成圖4-1所示為室外機電控系統電氣接線圖,圖4-2所示為室外機電控系統實物圖和作用說 明(不含壓縮機、室外風機、端子排)。從圖4-2可以看出,室外機電控系統由主板(室外機控制板)、硅橋、濾波電感、普通電 容、濾波電容(電解電容)、模塊(功率模塊組件)、壓縮機、壓縮機頂蓋溫度幵關(壓縮 機過熱保護器)、室外風機(風扇電機)、四通閥線圈、室外環溫傳感器(外環溫度)、室 外管溫傳感器(熱交溫度)、壓縮機排氣溫度傳感器(壓縮機排氣溫度)、端子排組成。說明:本機開關電源與模塊集成在一塊電路板上,因此才能為室外機主板供電,其他型 號的模塊是否供電,由其電路板上電路決定。室外管溫傳感器: 檢測冷凝器溫度壓縮機排氣溫度 傳感器:檢測壓 縮機排氣管溫度室外環溫傳感器: 檢測室外環境溫度壓縮機頂蓋溫度開關:壓縮機頂蓋溫度高 于一定值后斷開,將信號傳給室外機CPU主板:與室 機主板交換信 息,根據輸入的 信號,處理后 對模塊、室外 風機、四通閥 線圈進行控制模塊:接收CPU 輸出的6路信號, 將直流電轉換為 頻率與電壓均可 調的三相交流電, 并為主板供電圖4-2室外機電控系統實物圖和作用說明二、電控系統框圖三、主板、模塊板插座和外圍元器件表4-1所示為室外機主板、模塊板插座和外圍元器件明細,圖4-6所示為室外機主板插座 和外圍元器件,圖4-7所示為室外機模塊板插座和主要電子元器件。?表」'室外機主板、模塊板插座和外圍元器件明細標號插座/元器件標號插座/元器件標號插座/元器件A1電源L輸入A12濾波電容正極B2室外管溫傳感器A2電源N輸入A13濾波電容負極B3壓

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            光耦晶閘管導通角,增大PG電機供電電壓;如果30s內霍爾信號仍然不正常,則停止驅動光 耦晶閘管,PG電機停止運行,并報“霍爾信號異?!钡墓收洗a。光耦晶閘管初級發光二極管開路或內部光源損壞、啟動電容無容量、PG電機繞組開路、 PG電機繞組供電插座或霍爾反饋插座接觸不良,均會使CPU檢測不到霍爾信號,則會報相同 的故障代碼。如果驅動電路正常,PG電機能正常運行,但由于某種原因CPU檢測不到霍爾信號,故障 現象表現為:幵機后PG電機運行,轉速逐漸升高,lmin左右停止運行。4.霍爾元件檢査方法空調器報“霍爾信號異?!惫收洗a,在PG電機可以啟動運行的前提下,為判斷故障是 PG電機內部霍爾元件損壞還是室內機主板損壞,應測量霍爾電壓是否正常,方法如下??照{器通上電源但不開機,使用萬用表直流電壓擋,見圖3-47和圖3-48,黑表筆接地, 紅表筆接霍爾反饋插座信號針腳,用手慢慢轉動貫流風扇的同時觀察電壓變化情況。如果為 5V e 0V跳動變化的電壓,說明PG電機內部霍爾元件正常,應更換室內機主板試機;如果電 壓一直為5V、0V或其他固定值,則為PG電機內部霍爾元件損壞,需要更換PG電機。本節主要介紹遙控器發射電路的工作原理、使用手機檢測遙控器方法、檢修技巧和常見 故障等基礎知識。1.發射電路工作原理遙控器由外殼、主板、顯示屏、按鍵和電池組成。主板上的紅外信號發射電路最容易損 壞出現故障,本節只洋細介紹此部分電路,電路原理圖和實物圖見圖3-49。發射二極管3V圖3-49紅外信號發射電路原理圖和實物圖遙控器CPU接收到按鍵信號,進行編碼,并將調制信號以38kHz為載波頻率,由@腳輸 出,經電阻R4到Q1基極進行放大,〇1發射極和集電極導通,紅外發射二極管IR1將信號發 出,室內機接收器電路接收信號,并將其傳送至主板CPU,分析出按鍵信息對整機電路進行 控制,使空調器按用戶意愿工作。2.遙控

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            PG電機驅動電路PG電機驅動電路實物圖見圖3-43,表3-16所示為CPU弓丨腳電壓與PG電機狀態的對應關系。繞組供電插座1.工作原理PG電機驅動電路由CPU?腳、電阻R324/R502、電容C503、光耦晶閘管IC203、啟動電 容、PG電機繞組組成。CPU?腳輸出驅動信號,經R324送至IC203初級發光二極管的負極,次級晶閘管導通,PG 電機幵始運行。CPU通過霍爾反饋電路計算出實際轉速值,并與內置數據相比較,如有誤差通過改變CPU?腳輸出信號改變光耦晶閘管的導通角,從而改變風機供電電壓,使實際轉速與目標轉速 相同。為了控制光耦晶閘管在零點附近導通,主板設有過零檢測電路,向CPU提供參考依據。CPU@腳輸出的是波形信號,在改變風機轉速時只是改變波形,電壓并未改變,但光耦晶 閘管的導通角已經改變,PG電機插座電壓改變,轉速也隨之變化。2.關鍵元器件PG電機驅動電路的關鍵元器件為光耦晶閘管IC203,它在電路中的英文符號為“1C”(代 表為集成電路)。其特點是將光耦和雙向晶閘管集成為一體,直接驅動PG電機;常用型號為 TLP3616、TLP3526等;外觀通常為白色或黑色的長方形(部分型號為黑色的方形扁狀且為垂 直安裝),其中的一個引腳與風機插座相連;初級工作電壓一般為直流5V,早期一部分型號 為直流12V。光耦晶闡管的測量方法和光耦相同,詳細內容參見第2章第1節的內容。3.檢修技巧①測量室內風機工作電壓時,要將PG電機繞組供電插頭插在主板插座上,這時為真實電 壓;否則光耦晶閘管無論是否導通,測量的電壓均為交流220V。②檢修電機不運行故障時,應首先測量繞組供電插頭電壓,看故障是由控制電路引起還 是由電機繞組故障引起,如供電正常則檢査電機。③檢修電機轉速慢故障時,為判斷是繞組短路還是啟動電容容量小故障,可用萬用表電 流擋測量運行電流,如電流小于額定值,則為啟動電容容量減小

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