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空调主控板电路原理培训(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: R10 IC/C C7 2K 104 +5V R12 IC/B 2K C8 104 +5V R14 IC/A 2K C9 104 在三相空调室外机上,常用到三相检测电路来检测三相电的相序和缺相,以达到保护压 缩机的目的。 九、三相电相序检测电路 2、器件作用及工作原理

R10 IC/C C7 2K 104 +5V

R12 IC/B 2K C8 104 +5V

R14 IC/A 2K C9 104

在三相空调室外机上,常用到三相检测电路来检测三相电的相序和缺相,以达到保护压 缩机的目的。

九、三相电相序检测电路 2、器件作用及工作原理从原理图上可以看到,需检测的电源是采 用三相四线制方式,每一相的电压(A、B、C相 和零线之间电压,220VAC)通过4007二极管和 68K大功率电阻加到PC817光耦上,在正半周期 光耦导通,负半周期则光耦截止;由于光耦输 出端有上拉电阻,故光耦导通时芯片检测到低 电平,光耦截止时芯片检测到高电平。A、B、C 三相电的相差是120o,芯片检测到A、B、C三相 的波形如左图示。

从波形图可以看到,芯片的三个端口均检测

到一定周期的方波,且相位相差120度。若某端 口检测不到方波信号,则说明缺相;若检测到三相信号不是按120度相差顺序变化,则说明是 相序错误,这是三相电压检测设计的基本原理。

十、室内外电流环通信电路 1、电路原理图: 电路原理图:RXD C26 101 RXD 2K R52 R53 5.1K R54 +5V 330 2K R55 R73 5.1K R59 11K/3W Q9 8050 R60 11K/3W +5V C29 471/275VAC C27 101 IC10 PC851 D22 L 1N4007 L R56 5.1K C28 104 R58 100K ZN1 24V C30 104 IC9 PC817 R57 2K/3W 1N4007 D21 CN16 S 1 N E12 100uF/35V

To outside-board

TXD

TxD

IC11 RXD C31 101 2K R61 R62 5.1K R63 +5V 330 2K R64 R73 5.1K +5V C32 101 IC12

PC817

N

N

RXD

R65 5.1K PC851

C33 104

C34 471/275VAC

To inside-board

R66 3.5K/3W Q10 8050

D23 S 1N4007

CN17 1

TXD TXD

十、室内外电流环通信电路 2、器件作用及工作原理 器件作用及工作原理由于空调室内机与室外机的距离比较远,两个芯片之间的通信不能直接相连,因此 中间必须增加驱动电路,以增强通信信号,抵抗外界的干扰。采用共N线电流环通信电 路,可以以最低成本实现较远距离的信号传输。 当通信处于室内发送、室外接收时,室外OUTDOOR-TXD置高电平,室外发送光耦 IC21始终导通,若室内IN-TXD发送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,电流环闭合, 室内接收光耦IC1、室外接受光耦IC20导通,室外OUT-RXD接收高电平“1”; 若室内 IN-TXD发送低电平“0”, 室内发送光耦IC2截止,电流环断开,接收光耦IC1、IC20截 止,室外OUT-RXD接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。同理, 可分析通信信号由室外向室内的传输过程。

3、维修注意事项: 、维修注意事项:(1)、检查E12电解电容(470uF/35V)两端的电压值是否为24V± 2V;(2)、检查3W大功率电阻是否已断路; (3)、逐个检查所有的光耦是否均能正常工作,断电测量输出端阻值应无无穷大,通 电测试输出端压降应在0-24V之间突变的,如果电压固定不变化测说明光耦已损坏。

十一、 十一、滑动门检测电路 1、电路原理图一(模拟量检测): 电路原理图一(模拟量检测):+5V R301 221 D301挡挡 光光光光1 对对对对

+5V

R9 10K R12 R8 2K Door_check C4 104

R302 221 C301 104

D302

光光光光2

4 3 2 1 CN26

黄 棕 白 红

4 3 2 1 CN26

5.1K

R10 20K

光光光光光

主要应用机型为09年 月以前生产上市的P型柜机。 主要应用机型为09年3月以前生产上市的P型柜机。 09 滑动门齿条杆在门电机的带动下在出风框内部作上下运动,齿条杆上的挡条也同样作 上下运动,滑动门在空调工作过程上,主要存在三种状态:完全打开、完全关闭

和上下运行。由于齿条杆上的两挡条是分布在杆两头的,故在滑动门工作过程中不会存在

两个光电开关同时被挡条挡住的情况出现。下面具体阐述三种状态下光电开关检测 电路的工作原理:

十一、 十一、滑动门检测电路+5V R9 10K 去去去去 R8 2K Door_check Ui R10 20K C4 104

+5V R9 10K R8 2K Door_check R12 5.1K C4 104

Ui

+5V R9 10K 去去去去 R8 2K Door_check Ui R12 5.1K R10 20K C4 104

第一种状态:完全打开。当门由关闭打开时,齿条杆上的上挡条由出 风框顶部向下滑行并停在D301光电开关上,D301输出端由导通跳变为截 至状态,D302光电开关始终处于正常导通状态,此时右边分压电路实际 上可以等效左图电路,通过计算可以算出此时主芯片检测的到电压值 Ui=20KΩ*5V/30KΩ=3.33V,MCU检测到该电压值后,立即停止滑动门电 机的驱动,门呈完全打开状态。 第二种状态:完全关闭。当门由打开状态关闭时,齿条杆上的下挡条 由出风框底部向上滑行并停在D302光电开关上,D302输出端由导通跳变 为截至状态,D301光电开关始终处于正常导通状态,此时右边分压电路 实际上可以等效图3电路,通过计算可以算出此时主芯片检测的到电压 值Ui=5.1KΩ*5V/15.1KΩ=1.69V,主芯片检测到该电压值后,立即停止 滑动门电机的驱动,门呈完全关闭状态。 第三种状态:上下运行。门在在上下运行过程中,齿条杆上的上下两 个挡条均位于光电开关D301、D302之外,D301和D302处于完全导通状态, 此时右边分压电路实际上可以等效图4电路,R12与R10并联后(阻值为 4.06KΩ)再与R9对5V进行分压,通过计算可以算出此时主芯片检测的 到电压值Ui=4.06KΩ*5V/14.06KΩ=1.44V,因此当芯片检测到该电压值 时,主芯片认为门正处于上下滑行中,并始终保持门驱动电机运转,直 到主芯片检测到上述另外两个电压值为止。

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