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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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            大金空調電機維修PG電機使用電容感應式電機,內部含有啟動和運行兩個繞組。PG電機工作時通入單相交 流電源,由于電容的作用,啟動繞組比運行繞組電流超前90° ,在定子與轉子之間產生旋轉 磁場,電機便轉動起來,帶動貫流風扇吸入房間內的空氣至室內機,經蒸發器降低溫度后以 一定的風速和流量吹出,來降低房間溫度。PG電機的內部結構見圖3-40,由定子(含引線和線圈供電插頭)、轉子(含磁環和上下軸 承)、霍爾電路板(含引線和霍爾反饋插頭)、上蓋和下蓋、上部和下部的減震膠圈組成。特點①插頭:共有2個插頭,見圖3-39 (b),大插頭為線圈供電,有3根引線;小插頭為霍 爾反饋,同樣為3根引線②供電電壓:通常為交流90?170V。③轉速控制:通過改變供電電壓的高低來改變轉速。④控制電路:為使控制轉速準確,PG電機內含霍爾元件,并旦主板增加霍爾反饋電路和 過零檢測電路。⑤轉速反饋:PG電機內含霍爾元件,向主板CPU反饋代表實際轉速的霍爾信號,CPU通 過調節光耦晶閘管的導通角,使PG電機轉速與目標轉速相同。二、控制原理圖3-41所示為室內風機驅動電路原理圖。室內風機電路用于驅動PG電機運行,由過零檢 測電路、PG電機驅動電路和霍爾反饋電路3個單元電路組成。用戶輸入的控制指令經主板CPU 處理,需要控制室內風機運行時,首先檢查過零檢測電路輸入的過零信號,以便在電源零點 附近驅動光耦晶閘管的導通角,使PG電機運行。電機運行之后輸出代表轉速的霍爾信號經電 路反饋至CPU的相關引腳,CPU計算實際轉速并與程序設定的轉速相比較,如有誤差則改變光 耦晶閘管的導通角,改變PG電機的工作電壓,從而改變轉速,使之與目標轉速相同。三、過零檢測電路過零檢測電路實物圖見圖3-42,作用是為CPU提供一個標準,標準的起點為零點,是CPU 控制光耦晶閘管導通角大小的依據。PG電機高速、中速、低速、超低速運行時都對應一個導

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            步進電機驅動電路圖3-32所示為步進電機驅動電路原理圖,圖3-33所示為實物圖,表3-11所示為CPU引 腳電壓與步進電機狀態對應關系。1.工作原理需要控制步進電機運行時,cpu@、?、⑩、?腳輸出驅動信號,經限流電阻加至反相 驅動器IC401的輸入端③、④、⑤、⑥腳,IC401將信號放大后在@、?、?、?腳反相輸 出,驅動步進電機繞組,電機轉動,帶動導風板上下擺動,使房間內的送風均勻,并到達用 戶需要的地方;需要控制步進電機停止轉動時,CPU(§)、⑩、⑩、?腳輸出低電平0V,繞組 無驅動電壓,使得步進電機停止運行。驅動步進電機運行時,CPU的4個引腳按順序輸出高電平,實測電壓在1.3V左右變化;同 理,反相驅動器輸入端電壓在0.7V左右變化,輸出端電壓在8.5V左右變化。2.步進電機安裝位置和內部結構見圖3-34,室內機導風板由步進電機驅動。制冷時吹出氣體潮濕,于是自然下沉,使 用時應將導風板角度設置為水平,應避免直吹人體;制熱時吹出氣體干燥,于是自然向上漂 移,使用時將導風板角度設置為向下,這樣可以使房間內的送風合理旦均勻。圖3-34步進電機安裝位置和實物外形見圖3-35,步進電機由外殼(含繞組)、轉子、變速齒輪、輸出接頭、連接引線、插頭 等組成。3.步進電機測量方法英文“FLAP”是步進電機在主板上的插座代號,繞組工作電壓為直流12V。使用萬用表 電阻擋測量5根引線之間的阻值,結果見表3-12。說明:在實際電路中,丨號線接直流12V電壓,2、3、4、5號線接反相驅動器;不同廠家 的步進電機測量的阻值可能不相同,但只要符合規律即可。_表3-12 測量步進電機引線之間阻值4.常見故障步進電機驅動電路的常見故障見表3 -13。步進電機驅動電路常見故障故障內容 常見原因 檢修方法 處理措施步逬電機不能運轉 反相驅動器損壞 經檢測,輸入端為高電平,輸出端仍然 為高電平 更換反

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            傳感器判斷方法無論是環溫傳感器還是管溫傳感器,都是以25尤時的阻值為依據設定型號,常見有 2bX:/bkil, 25^/lOkn. 25^/151^。檢測傳感器是否正常時首先判斷傳感器型號,再用萬 用表電阻擋測量阻值是否正常。(1 )査找分壓電阻由于不同廠家使用的傳感器型號不同,實際維修時可以從分壓電阻的阻值來判斷(分壓 電阻阻值與傳感器251時的阻值一般相同或接近)。圖3-25所示為從主板上査找傳感器分壓 電阻的方法。電s分壓電阻為精密電阻,表面’ 為5道色環且通常為綠色傳感器插座的1針連在一起接5V或地, 另外1針接分壓電阻一端(另一端連 CPU引腳)圖3-25査找傳感器分壓電阻(2)根據分壓電阻阻值判斷傳感器型號測量分壓電阻阻值,如阻值為4.7kfi或則傳感器型號為25尤/5kn (常見于海信 等大多數品牌);如阻值為8.8kn或iokn,則傳感器型號為zsc/iokn (常見于美的等品 牌);如阻值為15kH,則傳感器型號為25t/15kll (常見于科龍等品牌)。(3)測量傳感器阻值測量結果應與所測量傳感器型號在25尤時的阻值接近,如結果接近無窮大或接近011,則 傳感器出現幵路或短路故障。注意:如環境溫度低于25尤,測量結果會大于標稱阻值;反之如環境溫度高于25尤,則 測量結果會小于標稱阻值。測量管溫傳感器時,如空調器已經制冷(或制熱)一 段時間,應將管溫傳感器從蒸發器檢測孔抽出并等待幾分鐘,使表面溫度接近環 境溫度再測量,防止蒸發器表面溫度影響檢測結果而造成誤判。6.常見故障傳感器電路常見故障見表3-7。指示燈電路圖3-26所示為指示燈電路原理圖,圖3-27所示為實物圖,表3-8所示為CPU弓丨腳電壓與高 效指7K燈狀態對應關系。高效& 8號I連接線1.工作原理指示燈電路的作用是指示空調器的工作狀態,或者出現故障時以指示燈的亮、滅、閃的 組合顯示代碼。

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            檢測接收器不接收遙控信號在實際維修中屬于常見故障,通常為遙控器損壞或接收器損壞。判斷遙 控器是否發射信號,可用手機的攝像功能,方法見本章第6節的圖3-50。判斷接收器是否損壞,使用萬用表直流電壓擋,見圖3-19,黑表筆接接收器接地引腳 (GND),紅表筆接輸出端(OUT),在無信號輸入時電壓應穩定為5V,如果電壓一直在 2Ve4V跳變,為接收器漏電損壞,故障表現為有時接收信號、有時不能接收信號;按壓按鍵 遙控器發射信號時,輸出端電壓應下降至3V左右,然后再上升至直流5V,如果電壓一直不下 降并保持不變,為接收器不接收遙控信號故障。信號,接收器輸出引腳電壓 恢復至靜態電壓約5V松開按鍵,遙控器不再發射圖3-19檢測接收器4.常見故障遙控信號接收電路常見故障見表3-5。表3-5 遙控信號接收電路常見故障故障內容 常見原因 檢修方法 處理措施不接收遙控信號 接收器損壞 萬用表直流電壓擋測量輸出端電壓,動態時電壓一直保持不變 更換接收器接收信號不靈敏 接收器漏電 萬用表直流電壓擋測量輸出端電壓,靜態時一直跳動變化 三、傳感器電路傳感器電路向室內機CPU提供室內房間溫度和室內蒸發器溫度信號。1.傳感器特性傳感器為負溫度系數(NTC)的熱敏電阻,阻值隨著溫度上升而下降。以規格為 25尤/5kn的傳感器為例,測量溫度變化時的阻值變化情況:阻值應符合負溫度系數熱敏電阻 變化的特點,如溫度變化時阻值不作相應變化,則傳感器有故障。圖3-20 (a)所示為傳感器降溫時測量阻值的結果,圖3-20 (b)所示為常溫狀態下測量 傳感器阻值的結果,圖3-20 (C)所示為加熱傳感器測量阻值的結果。圖3-20降溫、常溫、加熱3種狀態下測量傳感器2.組成與作用(1)室內環溫傳感器電路 圖3-21所示為環溫傳感器安裝位置和實物外形。①室內環溫傳感器在電路中的英文符號為“ROOM” ,作用是檢測室內房間溫度,由

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