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大金空调售后服务中心
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          测量直流300V电压和室外机主板输入端电压变-辑堂调已由于室外机没有工作,因此使用万用表直流电压挡测量直流300V电压,如图6-70左图所示, 测试点选在主滤波电容,黑表笔接滤波电容负极、红表笔接正极(相当于测图6-68中的P. N位 置电压),正常值为直流300V.实测电压为直流0V,初步判断硅桥后级的负载岀现短路或前级供 电电路出现故障:输人端电压(相当于测量图6-68中的A、B位置电压),正常值为交流220V,而实测电压为交流 0V,说明直流300V电压为0V的原因是前级供电线路出现故障,而本机未设置滤波板,将滤波 线圈等元件设在室外机主板上面,而室外机主板交流输入端与接线端子上L、N端只串接有15A 供电保险管,说明保险管开路或管座接触不良,导致交流220V电压不能送至室夕卜机主板。3.测量15A保险管如图6-71所示,取下15A供电保险管,目测管壁干净,且内部熔丝没有熔断,初步判断保 P金管正常。为确定其是否正常,使用万用表电阻挡测量,正常阻值为0D,实测阻值可以确定保险 管正常,故障点应为管座松脱,使得保险管接触不良,15A保险管比 普通保险管长 2表交流电压挡测量室外机主板输人端电压为交流220V,室外风机和压缩机均开始运行,空调器处 于制冷状态;再次使用万用表直流电压挡,黑表节接2号N端、红表笔接4号通信SI端测量电 压,为0V—20V—80V—140V跳动变化的电压,说明通信回路恢复正常。①本例15A供电保险管接触不良,使得室外机因无交流220V电源而不能工作,室外 机CPU也不能发送通信信号,室内机CPU接收不到室外机传送的通信信号,因此记录故障 代码为“通信故障”。(D本例通信电路工作电压为直流140V,设在室外机主板,通信电路以室外机为主机, 室内机CPU接收不到室外机传送的通信信号时,不会停止向室外机的供电,也就是说,本 例机型在出现通信故障时,室

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          红表笔接分压电阻R24上端(②处),实测为直流17.4V,和①处电压基本相等,说明PTC 电阻TH01阻值正常。红表笔接二极管D05正极(③即分压电阻R24下端),实测为直流12.7V,低于②处电压较 多,由于室夕味几通信电路有漏电故障,也说明R24阻值正常(断电后实测R24阻值为正常值4.7说)。红表笔接发送光耦PC01次级侧集电极引脚(④处),实测为直流12.1V,低于③处电压约0.6V, 说明:一.极管D05正常。3.在路测量电容阻值如图6-62所示,断开空调器电源,待到室外机主板直流300V电压下降至0V时,使用万用 表电阻挡测量通信电路中电容C31、C15、C14引脚阻值,实测C31、C15引脚阻值接近无穷大, C14弓丨脚阻值约为12kD,判断电容C14漏电损坏。实测结果引脚阻值实测说明有漏电故障疗用表电阻挡测量电容 1、CI5引脚阻值为无穷大4.单独测量C14电容和断开稳压二极管如图6-63左图所示,为准确判断,将C14电容焊下,使用万用表电阻挡单独测量,实测结 果为无穷大,说明电容无漏电故障。如图6-63右图所示,查看主板上C14与30V稳压二极管ZD01并联,试将ZD01焊开一个弓丨 脚’再将空调器通上电源但不开机,即处于待机状态时,使用万用表直流电压挡测量室外机接线 端子通信电压为稳定的直流24V,说明稳压二极管出现漏电故障。取下电容C14单独测量:实测 说明阻值正常,无漏电故障焊下与C14并联的稳压二极管ZD01 的一个引脚,待机时通信电压为直 流24V,判断ZD01出现漏电故障图6-63单独测量C14阻值和断开稳压二极管引脚5.测量损坏和正常的稳压二极管如图6-64和图6-65所示,将稳压二极管ZD01从室外机主板上拆下,使用万用表电阻挡正反图6-65电阻挡和二极管挡测量正常的稳压二极管两次测量,实测阻值为12.7kQ、12MQ,而相同稳压功能的二极

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          测量发送光耦初级侧电压和二极管特性如图6-56左图所示,依旧使用万用表直流电压挡,黑表笔接直流电压地( 7805中间引脚地), 红表笔接发送光耦PC01初级侧发光二极管①脚正极(⑦处),实测电压为-10V;红表笔接②脚负 极时,电压为0V;用表笔直接测量初级侧两个引脚,红表笔接①脚正极,黑表笔接②脚负极,实 测电压仍为-10V,而正常电压为0V—1.1 V跳动变化的电压。如图6-56右图所示,为判断PC01初级侧发光二极管是否开路,断开空调器电源约Imin后, 主滤波电容直流300V电压下降至约0V时,使用万用表二极管挡,红表笔接①脚正极、黑表笔接②脚负极,实测为995mV,调换表笔使红表笔接②脚负极、黑表笔接①脚正极,实测为无穷大, 测量结果符合二极管正向导通、反向截止的特性,判断PC01初级侧发光二极管正常。5.测量CPU发送引脚电压室外机CPU通信信号发送规则:室夕卜机CPU上电后,发送引脚首先输出高电平5V,使发送 光耦次级侧导通,为接收信号提前做好准备;当室夕卜机CPU接收到通信信号后,将室夕卜机信息编 码,通过发送引脚发出信号,从而反馈至室内机CPU;如果室外机CPU未接收到通信信号,则 发送信号弓丨脚一直输出高电平o现在测量发送光耦初级侧发光二极管正极引脚电压为-10V,电压明显不正常,应当测量 CPU发送引脚电压。如图6-57左图所示,查看室外机主板背面,室外机CPU发送引脚通过铜 箔走线和短路环J70 —端直接相连,J70另一端通过贴片电阻R17连接发送光耦PC01初级侧正 极引脚。电压:实测说明 室外机CRJ LL输出高电平说明 高电平如图6-57右图所示,将空调器通上电源并开机,使用万用表直流电压挡,黑表笔接7805铁 壳地,红表笔接J70(⑧处),实测电压为直流5V,说明室夕卜机CPU已输出高电平电压,应当测 量J70和PC01初级侧正极弓I脚串接的

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          测量通信电路电压取下室外机外壳,模块板上指示灯LED3闪,故障代码含义为“通信故障' 说明室外机CPU 未接收到室内机CPU发送的通信信号。如图6-48左图所示,拔下空调器电源,待到室外机直流300V电压下降至直流0V时,再将 空调器通上电源但并不开机,处于待机状态,使用万用表直流电压挡,黑表笔接室外机主板上N 零线,红表笔接发送光耦PC04次级侧集电极弓|脚测量通信电压,实测电压为直流22.7V,说明容 易出现故障的4.7kQ分压电阻阻值正常。如图6-48右图所示,用遥控器开机,室内机主板向室夕卜机供电,使用万用表直流电压挡测量 发送光耦PC04初级侧电压,实测电压为直流1.IV,说明室外机CPU已输出高电平信号,控制发 送光耦次级侧导通,为接收信号做好准备。图6-48测量室外机发送光耦次级集电极电压和接收光耦安装初级电压3.测量接收光耦引脚电压如图6-49左图所示,使用万用表直流电压挡,红表笔接接收光耦PC03初级侧正极引脚,黑 表笔接负极弓丨脚测量电压,正常值为0V—1.1 V跳动变化的直流电压,实测为0V—3.6V跳动变化 的直流电压,说明通信信号已送至接收光耦初级弓丨脚=如图6-49右图所示,将表笔接接收光耦PC03次级侧弓丨脚测量电压,正常值为OV—5V跳动 变化的直流电压,实测为稳定的直流5V电压,光稱初级侧为跳变电压,次级侧为稳定电压,初 步判断光縄损坏。-49测量室外机主板接收光耦初级和次级电压4.测量光锅初级如图6-50左图所示,断开空调器电源,侍室外初主板直流300V电压降至约直流0V,使用 万用表二极管挡在路测量接收光耦PC03初级侧发光二极管,红表笔接正极、黑表笔接负极,为 正向测量,正常时应导通,反向测量时为无穷大,而实测正反向均为无穷大,判断初级开路损坏。如图6-50右图所示,为准确判断,将接收光耦拆下后单独测量初级侧发光二极管特性,结

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          电压均正常,使用万用表直流电压挡测量直流300V、12V、5V电压均正常。如图6-41所不:,査看模块板上指示灯闪5次,报故障代码含义为“通信故障”;按压遥控器 上“传感器切换”键2次,室内机显示板指示灯显示故障代码为“运行(蓝)、电源”灯亮,代码 含义为“通信故障”室内机CPU和室外机CPU均报“通信故障”的代码,说明室内机CPU已 发送通佶信号,但同时室外机CPU未接收到通信信号,开机后通信电压为直流24V不变,判断 通佶电路中有开路故障,重点检查室外机通信电路,测量室外机通信电路电压如图6-42所示,在空调器通上电源但不开机即处于待机状态时,黑表笔接电源N零线,红 表笮接室外机主板t通信SI线(①处),实测电压为直流24V,和室外机接线端子上电压相同。红表笔接分压电阻R16上端(②处),实测电压为直流24V,说明PTC电阻TH01阻值正常。 红表笔接分压电阻R16下端(③处),正常应和②处电压相同,而实测电压为直流0V,初步 判断R16阻值开路。红表笔接发送光耦次级侧集电极引脚(④处),实测电压为0V,和③处电压相同。4.测量R16阻值R16上端(②处)电压为直流24V,而下端(③处).电压为直流0V,可大致说明R16开路 损坏。断开空调器电源,待直流300V电压下降至直流0V时,如图6-43所示,使用万用表电阻 挡测量R16阻值,正常值为4.7kD,实测阻值为无穷大,判断R16开路损坏。图6-43测量R16阻值5.更换R16分压电阻如图6-44所承,此机室外机主板通信电路分压电阻使用4.7kD/0.25W,在设计中由于此种功 率设计偏小,容易出现阻值变大甚至开路故障’因此在更换时应选用力口大功率、阻值相同的电阻, 本例在更换时选用ITkD/lW的电阻。如图6-45所示,更换分压电阻R16,参数为原4.7kD/0.25W,更换为4.7kD/lW。更换后,在空调器通上电

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