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          PTC电阻,图5-79主控继电器电路实物图CPU需要控制RY01触点闭合时,⑨脚输出高电平5V电压,经电阻R14限流后电压为直流 2.5V,送到IC03的⑤脚,使反相驱动器内部电路翻转,@脚电压变为低电平(约0.8V ),主控 继电器RY01线圈两端电压为直流11.2V,产生电磁吸力,使触点3-4闭合。CPU需要控制RY01触点断幵时,⑨脚为低电平OV, IC03的⑤脚电压也为0V,内部电路不 能翻转,@脚为高电平12V,RY01线圏两端电压为直流0V,由于不能产生电磁吸力,触点3-4 断幵。直流300V电压形成电路工作原理参见第4章第2节第二部分的内容,主控继电器电路常见 故障等相关常识参见第4章第4节第一部分的内容。3.室外风机电路(1 )工作原理图5-80所示为室外风机电路原理图,图5-81所示为实物图。该电路的作用是驱动室外风 机运行,为冷凝器散热。室外机CPU的⑥脚为室外风机高风控制引脚,⑦脚为低风控制引脚,由于本机室外风机只 有一个转速,实际电路只使用CPU⑥脚,⑦脚空闲。电路由限流电阻R12、反相驱动器IC03的③脚和?脚、继电器RY03组成。该电路的工作原理和主控继电器驱动电路基本相同,需要控制室外风机运行时,CPU的⑥ 脚输出高电平5V电压,经电阻R12限流后为直流2.5V,送至IC03的③脚,反相驱动器内部电路 翻转,@脚电压变为低电平(约0.8V ),继电器RY03线圏两端电压为直流11.2V,产生电磁吸 力使触点3-4闭合,室外风机线圏得到供电,在启动电容的作用下旋转运行,为冷凝器散热。室外机CPU需要控制室外风机停止运行时,⑥脚变为低电平OV,IC03的③脚也为低电平 0V,内部电路不能翻转,@脚为高电平12V,RY03线圈两端电压为直流0V,由于不能产生电 磁吸力,触点3-4断幵,室外风机因失去供电而停止运行。(2)室外风机主要参数室外风机主要参

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          以大致判断室外机通信电路是否正常。如果使用测试功能室外机能够按程序工作,则说明室 外机通信电路出现故障;如果使用测试功能室外机仍不工作,则说明室外机电控系统出现故 障,应检查直流5V电压等数据,根据结果判断故障部位。③本机室外机强电电源(直流300V) “地”和弱电信号(直流5V) “地”相通,CN6插 座针脚“地”为弱电信号地,但同样有电击的危险,使用螺丝刀的刀头短路CN6插座针脚时, 手应握住塑料柄,上电后严禁触摸金属部分,防止电击伤人的意外情况出现。5.电压检测电路(1)工作原理图5-68所示为电压检测电路原理图,图5-69所示为实物图,表5-13所示为交流输入 电压与CPU引脚电压对应关系。该电路的作用是检测输入的交流电源电压,当电压高于交流 260V或低于160V时停机,以保护压缩机和模块等部件。本机电路未使用电压检测变压器等元器件检测输入的交流电压,而是通过电阻检测直流 300V母线电压,通过App计算出实际的交流电压值,参照的原理是交流电压经整流和滤波 后,乘以固定的比例(近似1.36)即为输出直流电压,即交流电压乘以1.36即等于直流电压数 值。CPU的?脚为电压检测引脚,根据引脚电压值计算出输入的交流电压值。电压检测电路由电阻R19?R22、R12、R14和电容C4、C18组成,从图5-68可以看出, 基本工作原理就是分压电路,取样点就是P接线端子上的直流300V母线电压,R19?R21、 R12为上偏置电阻,R14为下偏置电阻,R14的阻值在分压电路所占的比例为l/109[i?14/ (i?,9 + i?20 + ^12 + 只M),即5.1/ ( 182 + 182 + 182 + 5.1 + 5.1 ) ],R14两端电压经电阻R22送至CPU?脚,也就是说,CPU?脚电压值乘以109等于直流电压值,再除以 1.36就是输入的交流电压值。比如CPU⑩脚

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          一、室外机单元电路框图图5_59所示为单元电路框图,其中,CPU左侧为输入部分电路,右侧为输出部分电路。直流300V-滤波电容、交流220V电压输入娃桥滤波电感_12V +开关电  源电路直流主控 >继电器6路信.复位H 晶振H存储器电路H 环温传感器"? 管温传感器"?压缩机排气』 温度传感器压缩机顶盖 一 温度开关H 测试端子H通信? 电路 电压检测电路 r电流检测电路? 模块保护信号存储器内部存储室外机运行程序、压缩机f///值、电流和电压保护值等数据,CPU工作时 调取存储器的数据对室外机电路进行控制。CPU需要读写存储器的数据时,④脚变为高电平5V,片选存储器IC6的①脚,CPU@脚向 IC6的②脚发送时钟信号,CPU?脚将需要査询数据的指令输入到IC6的③脚,CPU?脚读取 IC6④脚反馈的数据。电路相关常识参见第4章第3节的第一部分内容。2.传感器电路图5-62所示为传感器电路原理图,图5-63所示为实物图。该电路的作用是向室外机CRJ提局部图片室外环温传感器1室外管温传感器3个分压电阻:贴片元件:)图5-63传感器电路实物图CPU的⑩脚检测室外环温传感器温度,?脚检测室外管温传感器温度,(§)脚检测压缩机 排气温度传感器温度。传感器为负温度系数(NTC )的热敏电阻,室外机3路传感器工作原理相同,均为传感器 与偏置电阻组成分压电路。以压缩机排气温度传感器电路为例,如压缩机排气管由于某种原 因温度升高,压缩机排气温度传感器温度也相应升高,其阻值变小,根据分压电路原理,分 压电阻R29分得的电压也相应升高,输送到CPU?脚的电压升高,CPU根据电压值计算出压 缩机排气管的实际温度,与内置的程序相比较,对室外机电路进行控制,假如计算得出的温 度大于lOOC,则控制压缩机降频,如大于U5T则控制压缩机停机,并将故障代码通过通信 电

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          开关变压器①实物外形和引脚说明。图5-54所示为幵关变压器实物外形和绕组引脚说明。开关电源 集成电路VIPer22A的供电引脚需要使用幵关变压器辅助绕组,所以一次侧有2个绕组,1个是 供电绕组,1个是反馈绕组,2个绕组均有2个引脚,一共有4个引脚;二次侧需要输出2组电 压,1个绕组输出12V, 1个绕组输出15V, 2个绕组共有4个引脚。说明:5V电压形成电路7805的①脚输入端电压取自直流12V,相当于12V电压的一个 负载。上部图片 下部图片图5-54开关变压器实物外形和绕组引脚说明②引脚阻值。测量时使用万用表电阻挡,测量一次侧供电绕组阻值为4.70,反馈绕组阻 值为1.611, 二次侧输出15V绕组阻值为0.5fl, 12V绕组阻值为0.20。(3 )三端误差放大器TL431①概况。TL431是一个并联型稳压集成电路,属于精密型误差放大器,在空调器电路中通 常使用TO-92封装。其实物外形类彳以三极管,有3个引脚,功能从左到右分别为参考极R、阳 极A、阴极K,见图5-55。④脚VDD:供电引脚,电压由开关变压器一次侧反馈绕组经整流和滤波后提供,在 9?38V范围内均可以工作。彩色歼级版V③脚FB:幵关管占空比(即输出电压调整端),接稳压光耦次级。③引脚电压。测量时使用万用表直流电压挡,黑表笔接直流300V电压地,红表笔接引脚,幵关电源电路正常工作时VIPer22A实测结果见表5-9。■表5-9 VIPer22A正常工作时引脚电压②作用。由于TL431内部有许多电子元器件,属于集成电路,拆下测量时使用万用表电阻 挡很难判断,可直接代换试机。③输出电压。TL431内部含有2.5V基准稳压电路,可将其等效为稳压值可变的稳压管,通 过改变参考极的两个分压电阻阻值,可实现输出电压在2.5 ~ 36V的稳压范围。输出电压计算公式^/。=2.5>< ( 1+上分压电阻阻

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          一、电源电路1.作用本机使用幵关电源型电源电路,幵关电源电路也可称为电压转换电路,就是将输入的直 流300V电压转换为直流12V和5V电压为主板CPU等负载供电,以及转换为直流15V电压为模块 内部控制电路供电。图5-49所示为室外机幵关电源电路简图。直流300V 模块P、N端子I爲|直流5V 7805直流12V直流15V为模块控制电路供电图5-49室外机开关电源电路简图2.工作原理图5-50所示为开关电源电路原理图,图5-51所示为实物图。其作用是为室外机主板和模 块板提供直流15V、12V, 5V电压。F01直流300V开关电源电路初级里开关电源电路次辑图5-51开关电源电路实物图(1 )直流300V电压交流滤波电感、PTC电阻、主控继电器触点、硅桥、滤波电感和滤波电容组成直流300V 电压形成电路,输出的直流300V电压主要为模块P、N端子供电,幵关电源工作所需的直流 300V电压就是取自模块P、N端子模块输出供电,使压缩机工作,处于低频运行时模块P、N端电压约直流300V;压缩 机如升频运行,P、N端子电压会逐步下降,压缩机在最高频率运行时P、N端子电压实测约 240V,因此室外机幵关电源供电在直流240?300V之间。注:直流300V电压形成电路工作原理参见第4章第2节第二部分的内容。(2 )开关振荡电路该电路以幵关振荡集成电路VIPer22A (主板代号IC01 )为核心,内置振荡电路和场效 应开关管,振荡幵关频率固定,通过改变脉冲宽度来调整占空比。其采用反激式开关方式, 电网的干扰就不能经幵关变压器直接耦合至二次侧,具有较好的抗干扰能力。直流300V电压(正极)经开关变压器一次侧供电绕组送至集成电路IC01的⑤?⑧脚, 接内部幵关管漏极D;负极接IC01的①脚、②脚,即内部幵关管源极S。IC01内部振荡器幵 始工作,驱动开关管的导通与截止,由于幵关变压器T01

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          目前:使用绝缘胶涂在接收1 器引脚,避免受潮引起的漏 电故障,减小故障概率3.传感器电路(1 )安装位置室内机传感器有两个,即环温传感器和管温传感器。图5-30所示为环温传感器安装位置 和实物外形,图5-31所示为管温传感器安装位置和实物外形。本机的环温传感器比较特殊,与常见机型不同,没有安装在蒸发器的进风面,而是直 接焊接在显示板组件上面(相对应主板没有环温传感器插座),且实物外形和普通二极管相 似;管温传感器与常见机型相同。(2 )工作原理图5-32所示为传感器电路原理图,图5-33所示为管温传感器信号流程。图5-32传感器电路原理图图5-33管温传感器信号流程室内机CPU的?脚检测室内环温传感器温度,?脚检测室内管温传感器温度,两路传感 器工作原理相同,均为传感器与偏置电阻组成分压电路,传感器为负温度系数(NTC)的热 敏电阻。以室内管温传感器电路为例,如蒸发器温度由于某种原因升高,室内管温传感器温 度也相应升高,其阻值变小,根据分压电路原理,分压电阻R22分得的电压也相应升高,输送 到CPU?脚的电压升高,CPU根据电压值计算得出蒸发器的实际温度,并与内置的数据相比 较,对电路进行控制。假如在制热模式下,计算得出的温度大于78^,则控制压缩机停机, 并显示故障代码。该电路的传感器特性、电路组成与作用、温度与电压对应表、常见故障、传感器检测方 法等相关常识参见第3章第3节的内容。4.过零检测电路(1 >作用过零检测电路的作用是为CPU提供电源电压的零点位置信号,以便CPU在零点附近驱动光 耦晶闸管的导通角,并通过App计算出电源供电是否存在瞬时断电的故障。本机主板供电使 用幵关电源,过零检测电路的取样点为交流220V。说明:如果室内机主板使用变压器降压型电源电路,则过零检测电路取样点为变压器二 次侧整流电路的输出端。两者电路设计思路不同,使用的元器件和检测点也不相

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          室内机单元电路框图图5-24所示为室内机主板单元电路框图,图中左侧为输入部分电路,右侧为输出部分电路。交流220V 电源输入_为室外机供电5V过#检测电路:检测过零信号 环温传感器:检测房间温度. 管温传感器:检测蒸发器温度+ 应急开关:无遥控器开关空调器 接收器电路:接收遥控信号霍尔反4馈电路:检测风机转速令;^通彳言电路:和室外机交换信息[内风机电路:驱动PG电机运行—主控继电器电路:驱动主控继电器触点闭合与断开指示灯电路:驱动指示灯的亮灭蜂鸣器电路:驱动蜂鸣器鸣叫#进电机电路:驱动步进电机 的旋转与停止设定g 调器运 行状态遥控器交流220V开关电源电路CPU图5-24室内机主板单元电路框图二、输入部分电路1.应急开关电路图5-25所示为海信KFR-26GW/11BP应急开关电路原理图,图5-26所示为实物图,作用是 无遥控器时可以用其开启和关闭空调器。CPU?脚为应急开关信号输入引脚,正常即应急幵关未按下时为高电平(直流5V );若 在无遥控器时想开启或关闭空调器,按下应急开关的按键,?脚为低电平(0V) , CPU根据低 电平时间长短进入各种控制程序。该电路的关键元器件、常见故障等相关知参见第3章第3节的内容。2.遥控信号接收电路图5-27所示为海信KFR-26GW/11BP遥控信号接收电路原理图,图5-28所示为实物图。其 作用是处理遥控器发送的信号并将其送至CPU的相关弓丨脚。(1 )工作原理遥控器发射的经过编码的调制信号,以38kHz为载波频率发送至接收器,接收器将光信号 转换为电信号,并进行放大、滤波、整形,经电阻R11和R16送至CPU?脚,GPU内部电路解码后 得出遥控器的按键信息,从而对电路进行控制;CPU每接收到遥控信号后会控制蜂鸣器响一声 给予提示。该电路的关键元器件、测量接收器方法、常见故障等相关常识参见第3章第3节的内容。早期大多数品牌的空调

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