理论教育 室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路详解

室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路详解

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:空调器典型的室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路如图1-15所示。图1-15 空调器典型的室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路1.室外风扇电动机电路工作原理制冷/制热期间,需要风扇电动机运转时,微处理器IC1的⑤脚输出高电平控制信号,经驱动块IC2⑤、脚内的非门倒相放大后,为继电器RL1的线圈提供导通电流,RL1内的触点吸合,接通室外风扇电动机的供电回路,室外风扇电动机在运行电容的配合下开始旋转,为压缩

室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路详解

空调器典型的室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路如图1-15所示。

978-7-111-40865-9-Part01-17.jpg

图1-15 空调器典型的室外风扇电动机、四通阀、电加热器电路

1.室外风扇电动机电路

(1)工作原理

制冷/制热期间,需要风扇电动机运转时,微处理器IC1的⑤脚输出高电平控制信号,经驱动块IC2⑤、⑫⑫⑫脚内的非门倒相放大后,为继电器RL1的线圈提供导通电流,RL1内的触点吸合,接通室外风扇电动机的供电回路,室外风扇电动机在运行电容(启动电容)的配合下开始旋转,为压缩机、冷凝器散热。

(2)典型故障检修

该电路异常会产生风扇不转或通电后风扇就高速运转的故障。

风扇不转的故障原因:一是继电器RL1及其驱动电路异常;二是风扇电动机的启动电容(运行电容)异常;三是风扇电动机异常。首先,听风扇电动机能否发出“嗡嗡”声,若能,多为启动电容容量不足所致;若不能,听RL1能否发出触点吸合的声音。若能,说明触点所接电路异常;若不能发出吸合声,说明RL1或其驱动电路异常。此时,测RL1的线圈两端有无约12V的供电电压,若有,更换RL1;若没有,测IC2的⑤脚有无5V电压输入。若有,检查IC2及电路;若没有,检查IC1及电路。

通电后室外风扇电动机就运转的故障原因:该故障说明是RL1的触点粘连或驱动电路异常。首先,测继电器RL1的线圈两端有无12V电压,若没有,说明RL1内的触点粘连,维修或更换RL1;若有电压,测IC2的⑤脚有无高电平控制信号输入。若有,查IC1;若没有,说明IC2内的非门击穿,更换IC2。

2.四通阀(四通换向阀)线圈电路

(1)工作原理

空调器典型的四通阀电路以室外机微处理器IC1、继电器RL2、四通阀为核心构成,如图1-15所示。

制冷期间,微处理器IC1的⑥脚输出的信号为低电平,它经驱动器IC2的⑥、⑫⑫⑪脚内的非门倒相放大后,不能为继电器RL2的线圈提供导通电流,于是RL2内的触点不能吸合,四通阀的线圈无供电,它内部的阀芯不动作,使室内热交换器作为蒸发器,室外热交换器作为冷凝器,于是空调器工作在制冷状态。

制热期间,IC1的⑥脚输出的信号为高电平,它经IC2的⑥、⑪脚内的非门倒相放大后,使IC2的⑪脚电位为低电平,RL2的线圈有电流流过,RL2内的触点吸合,为四通换向阀的线圈供电,它内部的阀芯动作,改变制冷剂的流向,使室内热交换器作为冷凝器,室外热交换器作为蒸发器,于是空调器工作在制热状态。

(2)典型故障

该电路异常后一是会产生不能制冷、能制热故障;二是可以制热,但不能制冷;三是制热/制冷效果差。(www.daowen.com)

(3)故障检测

不能制热的故障原因:一是继电器RL2及其驱动电路异常;二是电磁阀异常。首先,听RL2能否发出触点吸合的声音,若能,说明触点所接电路异常;若不能发出吸合声,说明RL2或其驱动电路异常。此时,测RL2的线圈两端有无约12V的供电电压,若有,更换RL2;若没有,测IC2的⑥脚有无5V电压输入。若有,检查IC2及后面电路;若没有,检查IC1及后面电路。

不能制冷的原因:该故障说明是RL2的触点粘连或驱动电路异常。首先,测继电器RL2的线圈两端有无12V电压,若没有,说明RL2内的触点粘连,维修或更换RL2;若有电压,测IC2的⑥脚有无高电平控制信号输入,若有,查IC1;若没有,说明IC2内的非门击穿,更换IC2。

制热/制冷效果差:该故障说明是电磁阀内部的阀芯异常,不能很好地切换管路,发生漏气所致。电磁阀的检测方法在第二章进行介绍。

3.电加热器电路

(1)加热控制

制冷期间,微处理器IC1的电加热器供电控制端⑦脚输出的信号为低电平,它经驱动器IC2的⑦、⑩脚内的非门倒相放大后,不能为继电器RL3的线圈提供导通电流,于是RL3内的触点不能吸合,电加热器无供电,不能加热。

制热期间,IC1的⑦脚输出的信号为高电平,它经IC2的⑦、⑩脚内的非门倒相放大后,使IC2的⑩脚电位为低电平,RL3的线圈有电流流过,RL3内的触点吸合,为电加热器供电,它开始发热,对进入室内机的空气进行加热,提高了空调器的制热能力。

(2)加热温度控制

加热温度控制采用了机械式温控器完成。随着电加热器加热的不断进行,加热温度逐步升高,当温度升高到温控器的设置值后,它的触点断开,切断电加热器的供电回路,电加热器停止加热。当温度降到温控器的触点吸合值后,触点吸合,电加热器再次加热。重复以上过程,电加热器基本工作在恒温状态。

(3)过热保护电路

过热保护电路由温度型熔断器F1构成。当温控器的触点粘连或控制功能异常,导致电加热器加热温度过高,达到温度熔断器F1的标称温度值后F1过热熔断,切断电加热器的供电回路,避免了电加热器和其他部件过热损坏,实现过热保护。

(4)典型故障检修

该电路异常会产生电加热器不能加热时,导致制热效果差的故障。该故障的原因一是继电器RL3及其驱动电路异常;二是电加热器开路;三是温控器的触点粘连,使温度熔断器F1熔断;四是温控器的触点开路。

首先,测电加热器有无供电,若有,说明电加热器开路;若没有,说明供电电路、温控器或保护电路异常。此时,检查熔断器F1和温控器是否正常。若温控器的触点开路,更换即可;若F1和温控器正常,说明供电电路异常。此时,测RL3的线圈两端有无约12V的供电电压,若有,更换RL3;若没有,测IC2的⑦脚有无5V电压输入。若有,检查IC2及后面电路;若没有,检查IC1及电路。若F1熔断,测继电器RL3的线圈两端有无12V电压,若没有,说明温控器或RL3内的触点粘连;若它们正常,说明F1是误熔断。若RL3的线圈有电压,测IC2的⑦脚有无高电平控制信号输入,若有,查IC1;若没有,说明IC2内的非门击穿,更换IC2和保护元件即可。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈