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详解变频空调器单元电路
来源:本站整理  作者:佚名  2016-08-20 13:56:32

    3.7 空气清新电路
    空气清新,是由电子集尘器产生高压静电,来吸附空气中的灰尘,同时产生一定浓度的臭氧杀菌,使室内空气保持清新。
    如图3-20所示是空气清新电路。磁性开关1、磁性开关2位于面板上,起保护作用,平时处于闭合接通状态,当打开面板后,磁性开关断开,切断高压电子集尘器的+35V供电和地回路,保证高压电子集尘器不会工作,也就不产生高压,避免人体触电。

    当开启空气清新功能时,室内机CPU TMP87CM40AF的44脚输出空气清新控制信号,经三极管Q35放大后由C极输出,再经光电祸合器IC09 TLP181放大及弱强电隔离后由C极输出,提供给插座CN22的开/关脚ON/OFF,启动高压电子集尘器开始工作,高压集尘器会把1脚输人的35V工作电压变换成高压静电,对空气进行清新处理。
    高压集尘器工作后,会输出反馈信号,由插座CN33的4脚输出,依次经光电祸合器IC08 TLP181、三极管Q62和Q63放大后,反馈回CPU的46脚,被分析后执行相应操作。

    3.8温度检测电路
    温度,英文“Temperature”,缩写为“TEMP”或“T-M”。温度检测电路,是把温度传感器固定在需要检测温度的部位,再与电脑板上的取样电阻(精密度电阻,如五色环电阻或四数码电阻)对+5V分压后,提供给CPU,经CPU分析后判断出该部位的温度,做出相应动作。
    经验:
    空调器要正常工作,要求所有温度信息必须正确。温度检浏电路出现问题,会导致空调器温度检测不准,引起空调器出现:①异常限频;②保护停机并显示故障代码(有的需要自诊查询);③不能正常开机;④自动停机;⑤制冷工况下制热(根据指示灯或故障代码查询)。
    维修提示:
    遇空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑温度检测电路是否有问题,方法有以下多种:①观察有无断裂或脱胶、锈独等外在损坏状态;②测常温阻值和电压,室内机两个温度传感器阻值和电压应相同,室外机的室外环境和外盘温度传感器的阻值和电压应相同;③手握升温阻值其阻值应变小,无变化肯定损坏;④把空调器设置在“试运行”或“定频运行”状态,此CPU会屏蔽温度传感器。开机制冷运行,如制冷正常,说明故障在室内外温度检测电路。
    警告:
    有些热敏电阻在不通电的情况下队值正常,但通电性能变差,所以,检修时最好是通电检查。

    3.8.1室温检浦电路
    室温,又称室内环境温度,回风温度、回气温度、进风口温度、房间温度,英文“ROOM Temperature”,缩写为“ROOM-TEMP”,在电路中有的用“TEMP-ROOM”或“T-ROOM”、“ROOM”、“TR”、“RT”、“TA”(A表示第一个)。
    室温热敏电阻,安装在室内热交换器的进风口(又称回风口)侧,由塑料件支撑,用于采集室内温度,标注值((25℃时)一般为4. 75kΩ或10kΩ、15kΩ、25kΩ的负温度系数热敏电阻。
    室温检测电路,用于检测室内的温度,并提供给室内电脑板,以与用户设定温度进行比较处理后,控制室外电子膨胀阀开启度与压缩机运行频率,实现制热或制冷时的室内温度自动控制。
    如图3-21所示是两种典型的室温检测电路。这两种电路的工作原理基本相同,只是图3-21( a)方式室温升高时两端电压下降,图3-21 (b)方式温度升高时两端电压也升高。下面以图3-21( a)介绍。

    室温的温度透过进风格栅、空气过滤网传至固定在室内热交换器前面的负温度系数热敏电阻RT1、RT1阻值的变化反映了室温的变化,RT1与基准电阻R108对+5V分压取样后,通过电阻R107,供给CPU的室温检测脚TR,这个电压变化其实反映了RT1的阻值变化,即室温(T室)的温度变化,CPU通过监测TR室温脚的电压变化,执行相应操作,详细见表3-1。

    经验:
    室温传感器开路,整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常且一直是高频运转;阻值漂移会造成压缩机频率升不上去或降不下来。
    资料:
    变频空调器的室温、内盘管温度、室外温度、外盘管温度等检测电路的热敏电阻标注值((25℃时的队值),一般与电脑板上该温度传感器所连接的精密度取样电阻的阻值相同,所以,在温度相同的情况下,上述部位的温度传感器的两端电阻、电压基本相同,如在环
境温度为25℃时两端电压应为2. 5 V左右。

    3.8.2内盘管温度检浦电路
    内盘管温度,全称室内热交换器盘管温度,简称内盘温或内管温。前者英文“Room、Coiler Temperature”,缩写为“Room Coiler-TEMP ”;后者英文“INNER PIPE-TERM”。在电路中其英文简写符号为“Trc”或“TC”、“P-I TERM”、“PIPE”、“RT”。
    内盘管温热敏电阻,一般采用标注值((25℃时)为5kΩ或10kΩ, 15kΩ铜圆柱体的负温度系数热敏电阻,安装在室内热交换器侧面“U”管道的专用铜筒内。
    如图3-22所示是两种典型的内盘管温度检测电路。两者在电路的区别是RT2内盘温热敏电阻的连接方式不同,图3-22(a)接+5V、图3-22 (b)接地;两个CPU在软件数据上的区别是内盘温(Trc)脚变化与室内热交换器温度的变化方向正好相反,如图3-22(a)Trc脚电压升高认作室内热交换器温度升高、图3-22(b) Trc脚电压升高认作室内热交换器温度下降。但两种电路的工作原理及作用是相同的,下面以图3-22(b)为例介绍。

    室内热交换器盘制铜管的温度传至固定在其侧端专用铜筒内的负温度系数热敏电阻RT2,该电阻阻值的变化间接反映了室内热交换器盘制铜管的温度变化,RT2与R118分压点的电压变化其实反映了热敏电阻阻值的变化,即内盘管温度Trc的温度变化,CPU通过监测Trc脚电压的变化,确定室内热交换器盘管温度,作为室内热交换器过冷与过热保护、制热时防冷风及除霜依据,以实现自动限定压缩机运行频率和控制内风转速,详细见表3-2。


    经验:
    当内盘管热敏电阻开路时,容易出现工作6~10min就停室外机,显示内盘温传感器代码;当短路时,制冷室外机不启动,制热整机停止工作;当阻值漂移时,会对压缩机运行频率进行限制;当阻值不稳时,可能启动空调器保护功能,引起内风机时转时停。

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