该机的制冷/制热控制电路由温度传感器、室内微处理器D201、室外微处理器D450、存储器、室温传感器、室内盘管传感器、压缩机驱动/控制电路、压缩机、四通阀、供电继电器、风扇电动机及其供电电路等元器件构成。电路如图6-20~图6-23所示。室温传感器、室内盘管传感器、室外盘管温度传感器都是负温度系数热敏电阻。
1.制冷控制
当室内温度高于设置的温度时,XS201外接的室温传感器的阻值较小,5V电压通过该电阻与R227取样后产生的电压增大。该电压通过R240限流,C230滤波,为室内微处理器D201的⑤脚提供的电压升高。D201将该电压数据与存储器D202内部固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。此时,它不仅输出室内风扇电动机控制信号,使室内风扇电动机运转,而且通过通信电路向室外微处理器D450发出制冷指令。D450接到制冷指令后,第一路通过⑳、(21)脚输出室外风扇电动机供电信号,使室外风扇电动机运转;第二路通过⑰脚输出低电平控制电压,使继电器K463的触点不能吸合,四通阀的线圈无供电输入,它的阀芯不动作,使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过(32)脚输出压缩机驱动信号,该信号经R421输入到共基极放大器V421的e极,经它放大后从c极输出,利用连接器XS421的②脚输出到压缩机驱动/控制电脑板,经控制电路处理后,再经功率模块放大,驱动压缩机高频运转,该电路产生的反馈信号经XS421的③脚返回室外机电脑板,经C426滤波,利用R424加到D450的(31)脚,D450对(31)脚输入的信号处理后,就可以实时监控压缩机控制/驱动电路的工作状态;第四路通过(27)~(30)脚输出电子膨胀阀驱动信号,使膨胀阀的阀门开启度较大,实现快速制冷。随着制冷的不断进行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而增大,为D201的⑤脚提供的电压逐渐减小,D201识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给D450,于是D450通过(32)、(31)脚对驱动/控制板进行控制,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转,同时D450的(27)~(30)脚输出的信号使电子膨胀阀的阀门开启度减小,进入柔和的制冷状态。当室内温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给D201,D201判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电动机停转,而且通过通信电路告诉D450,D450输出停机信号,切断室外风扇电动机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为D201⑤脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2.制热控制(www.daowen.com)
制热控制与制冷控制基本相同,不同点主要有四个:第一个是当室内微处理器D201通过⑤脚输入的电压识别出室内温度,不仅通过通信电路告知室外微处理器D450,该机需要进入制热状态,而且通过一定时间的延迟后,输出控制信号使室内风扇电动机旋转,以免制热初期向室内吹冷风,延时时间受室内盘管温度传感器的控制;第二个是D450接收到需要加热的指令后,通过⑰脚输出高电平控制电压,使继电器K463的触点吸合,为四通阀的线圈供电,使它的阀芯动作,改变制冷剂的流向,将系统置于制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器;第三个是输出控制信号使电加热器开始加热;第四个是需要对室外机热交换器进行除霜。
当满足除霜条件后,D450第一路输出控制信号使压缩机降频运转;第二路输出控制信号使室内机风扇电动机停转;第三路输出控制信号使电加热器停止加热;第四路输出控制信号使四通阀切换,使系统工作在制冷状态,随后输出控制信号使压缩机高频运转,使室外热交换器利用散热功能快速化霜。当化霜时间达到10min或室外热交换器的温度达到设置值,被室外盘管温度传感器检测后,D450输出控制信号使系统重新进入制热状态。此时,防冷风功能仍有效。
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