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海尔一拖二空调室外机控制电路分析

发表时间:2020-03-09 00:33:56浏览:32
海尔KF-21w×2一拖二空调。室外机的控制电路主要控制压缩机的延迟启动,室外风扇的开关控制以及两个电磁阀的单独控制。由于使用数字电路,它将给初学者带来一定的难度。为了便于维护,作者根据实际情况绘制了逻辑电路图(见图1)和电路原理图(见图2)。图中的组件标识由作者定义。 I.室外机开/关控制室外机开/关控制主要由与非门YF3,YF4,与非门F2,F4,F5和光电耦合器Pcl,PC2,晶体管Q1和功率继电器Jw组成。当信号打开时,YF4的两个输入端子和两个输入端子都为高电平,而YF4输出低电平。经过两个阶段的反转后,输出仍为低电平。 YF3由于la脚而为低电平,F2反转后为低电平。 Q1的基极低,因此无法打开。 JW无法拉入,并且室外机无法工作。当PCI或PC2接收到室内机发送的开机信号(或Pcl和PC2都有开机信号)时,YF4的引脚13或12变为低电平(或引脚13和12均为低电平),YF4输出高电平,YF3的脚也变为高电平。如果此时YF3的脚也为高电平,则YF3输出低电平,F2输出高电平,Q1打开,JW吸合。压缩机与室外风扇同时运行。二,压缩机延时控制延时控制由555时基电路及其外围组件组成。电路第一次上电时,由R5和C10组成的积分电路为555的④引脚(复位端子)提供低电平复位信号,因此555的Vo输出端子为低电平,并且在同时,DIS放电端子导通,使C6处于放电状态。 Vo的低电平通过非门F6反转后变为高电平,并发送到非门VF3的两个输入端子和一个输入端子(踩脚),这样YF3可以接受开/关控制信号。任何时候。此时,如果室内机发送开机信号,则无需延迟控制即可直接开机。当室外机从打开状态切换到停止状态时,由于C11的放电,NOT门的输出端子Non从高电平变为低电平。 555的触发端子(TR)获得低电平触发信号,使555的状态反转,Vo输出跳至高电平,同时,DIS放电端子断开,电源开始通过R2向C6充电。该充电过程是电路延迟过程。在延迟过程中,Vo始终保持高电平输出。反相器F6反相后,YF3的,输入端子为低电平输入。此时,即使存在加电信号,NAND门YF3也不能导通。因此,室外机将不会在整个延迟时间内运行。随着C6的充电,当C6上端的电压(即555的阈值电压(TH))超过电源电压的2/3时,输出端子(Vo)跳至低电平(因此555②脚的触发端子已经很久了)。由R6和R3组成的分压电路钳位在10V左右,同时555的放电端子(DIS)打开,C6通过DIS端子通过R1放电。由于存在R2,C6上存储的电荷不会被释放,TH端子电压仍可以保持555的低电平输出状态。该低电平在被NOT门(F6)反相后变为高电平。并发送到“与非”门(YF3)的输入端子⑧。之后,YF3的输出状态完全取决于另一个输入端子的状态。三,电磁阀控制R_s触发IC3-3,IC3-4,与非门YFl,YF2,晶体管Q2,Q3和微型继电器JA,JB等构成电磁阀控制电路,其中D9和D10,D8和D11与门电路分别形成。只要YF1,IC3-3或YF2,IC3-4中存在输出低电平,则与其相连的开关Q2或Q3的基极为低电平,开关将关闭,并且继电器JA或JB不能拉入,仅当YF1和Ic3-3或YF2Ic3-4和Ic3-4输出高电平,Q2或Q3的基极极高,可以接通开关,可以拉动继电器。RS触发器的主要作用是保持继电器JA和JB在延迟期间处于释放状态。在延迟期间,555输出端子vn为高,并且RS触发器IC3-3和IC3-4被设置为(s3和s4为高),而输出端子Q3和Q4为低,这是因为R端子在设置之前,R端子始终处于低电平,即使R端子在设置之后变为高电平,也不会改变Rs触发器的输出状态。只有在延迟结束后,s端子才变为低电平,R-s触发器的输出状态将由R端子控制。 4.两个室内机的控制延迟过程结束后,F6输出端子为高电平。该高电平被添加到与非门FY1输入端子②和FY2输入端子⑤,从而可以分别接收YF1和YF2。控制开始/停止信号。当没有加电信号时,两个与非门的输入端子①和⑥均为高电平,YF1和YF2均输出低电平,并且当光耦合至电源时,继电器不能被拉入。接通室内机的信号,例如:打开室内机时,PC1工作,YF1的输入端子①从高电平变为低电平,YF1输出高电平。同时,由于R_s的R3端子Q4,R_s触发IC3-4变为高电平,它也输出高电平,因此开关Q2的基极从低电势变为高电势,开关Q2导通然后,继电器JA关闭,A室内机制冷回路中的电磁阀SvA打开,A室内机开始制冷工作。 。类似地,当室内单元B具有启动信号时,YF2和Ic3-3均输出高电平,Q3接通,JB接合,电磁阀SVB打开,室内单元B冷却。 V.维护示例示例1:整个机器通电后,无论室内机是否打开,室外机都在运行。仔细检查故障现象。在发现电源已打开并延迟后,尽管室内机尚未打开,但室外机的压缩机和风扇自动运行,并且两个电磁阀均未工作。根据电路图2的分析,故障点应在YF4和F4之间。但是,测量YF4,F5和F4的输入输出电平是正常的,这表明电路的这一部分是好的。进一步测量,F4输出端子(4069的引脚)为低电平,而YF3输入端子(4011的引脚)为高电平。仔细观察在4069的压模到4011的压模与R7,R8和C11之间存在一个焊接的跳线。事实证明,该跳线的一端已去焊,导致电源电压通过R7直接发送到YF3的输入端子。 F4的⑧端子输出低电平,但由于与YF3输入端子断开,因此无法下拉YF3输入端子的F电平,因此FY3的⑨输入端子始终为高电平。电路延迟结束后,Y的输入端子变为YF3高电平,由于两个输入端均为高电平,YF3输出低电平。反转后,Q1的基极变为高电位并打开,因此可以打开压缩机和室外风扇。操作。重新焊接后,故障得以消除。示例2:打开A室内机后,室外机可以正常工作,但室内机未冷却。检查B室内机是否正常冷却。失败的原因是电磁阀SVA没有打开。使用万用表测量Q2基极的极低电位(见图2),然后测试4044的①引脚Q4的输出为低电平(通常应为高电平),并且S4端为低电平,并且R4端为高电平,输入正常,因此确定R_s触发器Ic3-4的内部电路有故障,应更换R_S触发器。 IC3-4(4044)是四个R-S触发器。在该电路中仅使用了其中两个,其余两个未使用。替换整个4044很可惜。于是决定使用空闲扳机进行维修。首先,在40的④脚和④脚之间切断打印连接44用刀将S1和R1从地面断开,然后小心地切断③和④脚之间的连接。然后断开D12和Q4(引脚①)之间的连接,将D12更改为Q1(4044的引脚13),最后连接R4和R1(引脚14和④),S4和s1(引脚15和③)脚。分别,并且交换触发器的过程已完成。从4044年第四个触发器的原始使用到一个触发器。在操作过程中应特别小心,用小刀切开打印线时应把握其移动量。不要使用长接线,焊接时要快速,以免烧毁集成电路和印刷线路。更换生产线后,再次运行测试机,空调完全恢复正常。

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