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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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