空调温度传感器损坏后阻值的确定和变通代换
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空调系统传感器故障诊断与修复技巧空调系统传感器是空调系统中至关重要的组成部分,它们能够感知和测量空气温度、湿度、压力等参数,并将这些信息传递给控制器,从而实现对室内温度及湿度的精确控制。
然而,由于长期使用或其他原因,传感器可能会出现故障,影响整个空调系统的正常运行。
本文将介绍空调系统传感器故障的常见症状、诊断方法以及修复技巧。
一、故障症状的识别当空调系统传感器发生故障时,常常会出现以下症状:1. 温度异常:如果传感器无法准确感知空气温度,空调系统可能无法正确地调节室内温度,导致房间变得过热或过冷。
2. 湿度异常:传感器故障也可能导致湿度控制失效,使室内湿度过高或过低,造成不适的环境。
3. 故障代码:现代空调系统通常配备了故障自诊断功能,当传感器出现故障时,系统可能会显示相应的错误代码,如传感器失联、传感器故障等。
4. 运行不稳定:传感器的不准确读数可能导致空调系统反应迟钝,无法及时调整温度和湿度,使系统运行不稳定,并可能损坏其他关键部件。
二、传感器故障的诊断方法当空调系统出现症状时,我们可以通过以下方法来诊断传感器故障:1. 观察指示灯:检查空调系统上的指示灯,如果灯光显示传感器故障或其他异常,那么很可能是传感器出了问题。
2. 使用多功能测试仪:现代空调系统诊断工具提供了测试传感器的功能。
将测试仪连接到相应的传感器线束上,通过测试仪读取传感器的输出值,进一步判断是否故障。
3. 温度比对法:通过将其他准确的温度计与传感器放置在相同的环境中进行比对,观察两者的温度差异。
如果传感器读数明显偏离实际温度,那么可以判断传感器存在问题。
4. 触摸传感器:在适当的条件下,可以直接触摸传感器外壳,如果传感器温度异常,说明传感器可能故障。
三、传感器故障的修复技巧一旦确定传感器故障,我们可以采取以下措施进行修复:1. 更换传感器:将故障传感器与合适的替代品进行更换。
必要时,可以咨询专业技术人员或生产厂家,确保更换的传感器符合系统要求。
空调温度传感器的应用原理1. 概述空调温度传感器是空调系统中非常重要的一个部件,用于测量环境的温度,并根据测量结果调节空调系统的运行模式,以达到室内温度的控制和调节。
本文将介绍空调温度传感器的应用原理以及其在空调系统中的作用。
2. 应用原理空调温度传感器的应用原理主要基于热敏电阻的特性。
热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的元件。
空调温度传感器中常用的热敏电阻有负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。
2.1 NTC热敏电阻NTC热敏电阻的电阻值会随温度的升高而下降。
当温度上升时,电阻值会急剧下降;当温度下降时,电阻值会逐渐上升。
空调温度传感器通过测量NTC热敏电阻的电阻值来确定环境的温度。
2.2 PTC热敏电阻PTC热敏电阻与NTC热敏电阻相反,其电阻值会随温度的升高而上升。
空调系统中较少使用PTC热敏电阻作为温度传感器,因为其特性不适合用于温度测量。
3. 空调温度传感器的工作原理空调温度传感器一般由一个热敏电阻和一个电路组成。
热敏电阻负责感知环境的温度变化,而电路则负责将热敏电阻的电阻值转换成与温度相对应的电信号。
具体的工作原理如下:1.当空调温度传感器暴露在环境中时,热敏电阻会受到环境温度的影响,其电阻值会随温度变化而改变。
2.通过测量热敏电阻的电阻值,空调温度传感器可以得知当前环境的温度。
3.空调温度传感器的电路会将热敏电阻的电阻值转换成与温度相对应的电信号。
这个电信号可以是模拟信号,也可以是数字信号。
根据不同的传感器和空调系统设计,电信号的处理方式可能会有所不同。
4.空调系统会根据接收到的电信号来调节空调的工作模式和参数,以控制室内的温度。
4. 空调温度传感器的应用•温度检测和控制:空调温度传感器广泛应用于空调系统中的温度检测和控制。
通过测量室内的温度,空调系统可以根据预设的温度范围来控制空调的开关和风速,从而实现对室内温度的控制和调节。
•温度补偿:在某些特殊的空调系统中,空调温度传感器还可以用于温度补偿。
空调温度传感器障检修方法分享实修中发现,因温度传感器变值或性能不良而产生的故障较为常见,以下是温度传感器异常后的故障现象与检修方法,供参考。
一、主要参数1.CPU检温引脚电压CPU检测室温、室内管温、室外管温脚的电压值,正常时一般为1.6V~3.6V.如电压过低或过高,应检查该脚所接的传感器是否变值,以及串接的+5V或+3.3V分压电阻、电容是否击穿漏电,感温线是否断路或接插不良。
2.负温度系数的传感器在25℃时,传感器阻值一般为5kΩ、l5kΩ、20kΩ、50kΩ。
同一机型的室内外传感器参数一般相同,如传感器变值,可参照本机其他传感器,也可检测与传感器串联的分压电阻的阻值得出其近似阻值。
传感器的检测:传!器的标称阻值是以25℃为准,具体阻值与温度有关,温度升高,阻值变小,温度降低,阻值增大。
检测传感器感温性能通常是将其放入开水中.用万用表Rx1k拌测阻值变化是否灵敏。
另外,变值后的传感器,如敲击后恢复正常值可视为性能不位,应予以更换。
检修中应常备各种型号的传感器,以方便检则参照。
二、常见故障现象故障现象1:制热模式下吹冷风,室外机不启动,或启动一下即停。
多为室内管温传感;{变值,如果阻值变小,在温度尚未达到要求的情况下,CPU误认为蒸发器已升至30℃,随即开始送风,即吹冷风;如阻值变大,则会造成室内机长时间不送风。
故障现象2:制热模式下,室内机风速很低,,室内管根变值或感源性能不良均会引发上述现象。
当管温阻值变大时.压缩机工作不久就停机。
在蒸发器温度未达到30℃时,室内风机就以微风挡工作;当温度达到30℃时,室内风机以设定风速正常工作。
故障现象3:制冷模式下,开始制冷正常,过一会室外机停止工作,随后,频繁启动。
此现象多为室温传感器阻值变大,或室内管温传感器性能不良,导致CPU误发出防冻结过冷保护。
故障现象4:整机不启动,遥控开机无反应。
管温传感器阻值减小,CPU输入的电压升高;管温阻值为无穷大,CPU输入的电压过低,空调整机保护。
本田新锋范空调热敏电阻更换教程摘要:1.本田新锋范空调热敏电阻的功能与作用2.热敏电阻的更换步骤3.更换热敏电阻的注意事项4.结论正文:一、本田新锋范空调热敏电阻的功能与作用本田新锋范空调热敏电阻,是一种能够随着温度变化而改变电阻值的元件。
它在空调系统中的主要作用是控制空调制冷和制热的转换,保证空调系统正常运行。
通常情况下,热敏电阻在25 度的环境下,测量时阻值是5K 或10K 两种。
温度越高阻值越低。
二、热敏电阻的更换步骤1.确定热敏电阻的位置:热敏电阻通常位于空调系统的控制板上。
在拆卸控制板之前,需要先确定热敏电阻的具体位置,以便更有效地进行更换。
2.拆卸控制板:根据车型和空调系统的不同,拆卸控制板的方法可能会有所不同。
在拆卸控制板时,需要注意避免对周边元件造成损坏。
3.取出热敏电阻:在拆卸控制板后,可以找到热敏电阻。
它通常是一个贴片状的元件,可以通过焊锡工具将其取出。
4.安装新的热敏电阻:将新的热敏电阻安装在原来的位置上,并用焊锡将其固定。
5.测试:在更换热敏电阻后,需要进行测试以确保空调系统正常运行。
可以通过测量热敏电阻的阻值来判断其是否工作正常。
三、更换热敏电阻的注意事项1.在更换热敏电阻时,需要选择与原设备相同型号和规格的热敏电阻,以确保其正常工作。
2.在拆卸和安装热敏电阻时,需要避免对周边元件造成损坏,以免影响空调系统的正常运行。
3.更换热敏电阻后,需要进行测试,以确保空调系统能够正常切换制冷和制热模式。
四、结论本田新锋范空调热敏电阻的更换过程相对简单,只需要遵循一定的步骤和注意事项,即可顺利完成更换。
各品牌空调温度传感器阻值表,附测量⽅法由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值,并且元件本⾝没有任何⼚家的型号和参数标识,这给我们维修空调时增加了判断难度。
这⾥有⼀些技巧,可帮⼤家解决这样的问题。
⼀般同⾏在维修过程中是以实测阻值和资料对⽐,或者⽤⼿握感温头,⽤表测其阻值是否有变化来判断其好坏。
这些可以⼤概判断出传感器的好坏。
不过有些传感器,在⽤加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,⽆法知其确定的阻值。
⼩编观看许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供信号电压给CPU进⾏⽐较计算,以此判断外界温度的⾼低。
CPU向感温头供电⼀般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输⼊CPU的电压⼀般在+2.0V~3.0V之间,这也是传感器两头的电压。
如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.1、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好坏呢?很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压⼀般是在+2~+2.5V之间.2、因为⼈的体温恒定,所以⽤⼿握感温头⼀时,它的在路电压是⼀定的(约为2.17V)。
3、拔掉感温头的插头,在线路测量其座⼦的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此⽅法不准确)。
如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值⼀般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。
(但有部分⼤型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述⽅法测出的阻值乘以3,就是传感器在25C时的阻值。
)4、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这⼏种,⼀般都是负温度系数的,即温度越⾼,电阻值反⽽越⼩。
5、⼀般来说内机管温和室温阻值是⼀样的。
(1)5K温度阻值电压值温度阻值电压值℃KΩ 4.3K℃KΩ 4.3K0161.0200.130052158.7660.340911153.0000.136682256.1890.355442145.4200.143602353.7380.370453138.2600.150812451.4080.385944131.5000.158322549.1910.401945126.1700.164792647.0820.418436119.0800.174262745.0740.435457113.3700.182712843.1630.452988107.9600.191522941.3130.471369102.8500.200653039.6100.489641098.0060.210153137.9580.508781193.4200.220023236.3840.528461289.0750.230253334.8830.548711384.9560.240883433.4530.569491481.0520.251903532.0880.590851577.3490.263323630.7870.612761673.8960.274953729.5440.635271770.5030.287423828.3590.658321867.3380.300123927.2270.681961964.3330.313264026.1470.706152061.4780.32686(2)10K温度阻值电压值温度阻值电压值℃KΩ8.1K℃KΩ8.1K030.3431.05352111.3272.03384128.9281.093762211.3272.08472227.5871.134862310.8642.1356326.3171.176742410.4222.1865425.1121.219432510 2.23756523.97 1.26286269.598 2.28842622.8861.30704279.214 2.33916721.8571.35193288.847 2.3897820.8811.3974298.498 2.4401919.9541.44364308.163 2.49021019.0731.49045317.84 2.54014 1118.2361.53781327.539 2.58969 1217.44 1.58574337.247 2.6389 1316.6841.6341134 6.969 2.6877 1415.9651.6829435 6.702 2.73611 1515.2811.7321736 6.447 2.78407 1614.63 1.7817837 6.203 2.83155 1714.01 1.8317538 5.97 2.87854 1813.42 1.8819739 5.746 2.92499 1912.8581.9324340 5.532 2.97088 2012.3231.9830541 5.328 3.01618 (3)15K温度阻值电压值温度阻值电压值℃KΩ15K℃KΩ15K 049.0201.17152117.9302.2776 146.8001.21362217.1402.3335 244.3101.26452316.3902.3893 342.1401.31262415.6802.4446 440.0901.36142515.0002.5000 538.1501.41112614.3602.5545 636.3201.46142713.7402.6096 734.5801.51272813.1602.6634 832.9401.56452912.6002.7174 931.3801.61713012.0702.7706 1039.9001.67043111.5702.8227 1128.5101.72373211.0902.8747 1227.1801.77813310.6302.9263 1325.9201.83283410.2002.9762 1424.7301.8877359.779 3.0268 1523.6001.9430369.382 3.0760 1622.5301.9984379.003 3.1246 1721.5102.0542388.642 3.1723 1820.5402.1103398.297 3.2193 1919.6302.1658407.967 3.2656 2018.7502.2222(4)20K温度阻值电压值温度阻值电压值℃KΩ20K℃KΩ20K 065.371.17152123.902.2776 162.131.21362222.852.3335 259.081.26452321.852.3893 356.191.31262420.902.4446 453.461.36142520.002.5000 550.871.41112619.142.5545 648.421.46142718.322.6096 746.111.51272817.552.6634 843.921.56452916.802.7174 941.841.61713016.102.7706 1039.871.67043115.432.8227 1138.011.72373214.792.8747 1236.241.77813314.182.9263 1334.571.83283413.592.9762 1432.981.88773513.043.0268 1531.471.94303612.513.07601630.041.99843712.003.1246 1728.682.05423811.523.1723 1827.392.11033911.063.2193 1926.172.16584010.623.2656 2025.012.2222(5)50K温度阻值电压值温度阻值电压值℃KΩ 4.3K℃KΩ 4.3K 0161.0200.130052158.7660.34091 1153.0000.136682256.1890.35544 2145.4200.143602353.7380.37045 3138.2600.150812451.4080.38594 4131.5000.158322549.1910.40194 5126.1700.164792647.0820.41843 6119.0800.174262745.0740.43545 7113.3700.182712843.1630.45298 8107.9600.191522941.3130.47136 9102.8500.200653039.6100.48964 1098.0060.210153137.9580.50878 1193.4200.220023236.3840.52846 1289.0750.230253334.8830.54871 1384.9560.240883433.4530.56949 1481.0520.251903532.0880.59085 1577.3490.263323630.7870.61276 1673.8960.274953729.5440.63527 1770.5030.287423828.3590.65832 1867.3380.300123927.2270.68196 1964.3330.313264026.1470.70615 2061.4780.326864125.1140.73094常见空调传感器阻值、品牌对照表传感器阻值封装形式使⽤部位适⽤品牌5kΩ环氧树脂封装室温春兰、格⼒、东宝、三菱、海尔、⽇⽴、志⾼、5kΩ铜管封装管温科龙、TCL、乐声、东芝、⼤⾦、星星、海信、波尔卡、长虹、松下等10kΩ环氧树脂封装室温华宝、美的、海尔、新科、华凌、长虹、三星、新飞、⽇⽴、飞歌、松下等10kΩ环氧树脂封装室温15kΩ铜管封装管温松下、格⼒⼤柜机等50kΩ铜管封装管温50kΩ铜管封装管温海尔、飞歌、华宝⼤柜机等20kΩ铜管封装管温50kΩ铜管封装管温飞歌、长虹、格⼒等。
常见的各种品牌的温度传感器的阻值如下:
海尔空调温度传感器阻值:海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K
海尔KFRD-48LW/Z2的环温15K管温5。
7K均来自实测
TCL空调温度传感器阻值:TCL的R T和PT都是5K的.OT是10K的.
美的空调温度传感器阻值:美的室温7K,管温8K
新科空调温度传感器阻值:新科管温常温下8k.志高常温(25度)下5.5k
三菱空调温度传感器阻值:三菱空调在35度左右时,环、管都是5K左右,
格力空调温度传感器阻值:格力空调管温有3种规格,5K、10K、15K。
科龙空调温度传感器阻值:25度时LG3681HT感温10K,管温5K。
科龙35GW/N2F 都为20K
科龙华宝的吧它一直用的20K的室温和管温化霜也是,奥克斯环温管温外机感温都是5K
空调温度传感器工作原理:。
空调温度传感器阻值对照表是用于比较和参考传感器在特定温度下的阻值,从而进行相应的调整和校准。
一般来说,空调温度传感器分为室内环温传感器和室内盘管传感器两种。
室内环温传感器的阻值在25℃时为10KΩ±2.5%,而室内盘管传感器的阻值在25℃时为10KΩ±3%。
感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K、10K、15K、20K、50K这几种,一般都是负温度系数的,即温度越高,电阻值反而越小。
此外,美的空调传感器温度与阻值也有相应的对照表,但需要注意的是,不同类型感温头的阻值不同,而且在实际应用中,还需要考虑感温头的插脚长度的不同,以获得更准确的测量结果。
总的来说,空调温度传感器阻值对照表是一种重要的工具,可以帮助工程师快速准确地调整和校准传感器,从而确保空调的正常运行和舒适度。
在实际应用中,还需要结合具体的情况进行相应的调整和改进。
空调温度传感器损坏后阻值的确定和变通代换空调温度控制都是由微处理器(CPU)控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作,显示不正常的代码。
由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值不一定相同。
CPU控温接口电路和控温的原理(示意图如图1所示)。
温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小。
相反温度降低时阻值增大。
CPU内部与温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温、管温传感器比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。
外围电路由RT1和RT2、R1和R2构成分压电路,且以常温25℃为基准,也就是25℃时,RT1=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。
有些电路设有R3、R4主要起缓冲作用。
当环境温度升高时RT1阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU内部一系列处理,去控制内外机运行状态。
还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器(如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻)接口的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压(也就是1.25V),必须使温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,才符合电路设计要求。
这样,A、B两点电压在常温25℃时,RT1阻值为250k(排气热敏电阻要大),下偏置电阻R1定为82k,同理:化霜热敏电阻RT2为10k,下偏置电阻R2为3.3k。
有人认为“看下偏置电阻确定热敏电阻的阻值”,对于图1电路是可行的,但当分压比不同时,就不成立了。
其实确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间用一米多长导线连接好,拔下有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调上电,用万用表5V挡测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻当时的阻值。
空调温度传感器原理及故障分析温度传感器, 空调, 故障, 原理空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。
25℃时的阻值为标称值。
NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起空调故障。
空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。
NTC在电路中主要有如图一所示两种用法,温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。
本文附表为几种空调的NTC参数。
室内环温NTC作用:室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。
定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。
值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。
变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。
室内盘管NTC 室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。
空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。
若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷)制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热变频空调转速控制等。
室外盘管NTC 制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。
制热化霜是热泵机一个重要的功能,第一次化霜为CPU定时(一般在50分钟),以后化霜则由室外盘管NTC控制(一般为—11℃要化霜,+9℃则制热)。
空调温度传感器损坏后阻值的确定和变通代换作者:未知来源:网络转载查看:121空调温度传感器损坏后阻值的确定和变通代换市上常见的空调,温度控制都是由微处理器(CPU)控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作,显示不正常的代码。
由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值不一定相同。
CPU控温接口电路和控温的原理(示意图如图1所示)。
温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小。
相反温度降低时阻值增大。
CPU内部与温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温、管温传感器比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。
外围电路由 RT1和RT2、R1和R2构成分压电路,且以常温25℃为基准,也就是25℃时,RT1=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。
有些电路设有 R3、R4主要起缓冲作用。
当环境温度升高时RT1阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU内部一系列处理,去控制内外机运行状态。
还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器(如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻)接口的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压(也就是1.25V),必须使温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,才符合电路设计要求。
这样,A、B两点电压在常温25℃时,RT1阻值为250k(排气热敏电阻要大),下偏置电阻R1定为82k,同理:化霜热敏电阻RT2为10k,下偏置电阻R2为3.3k。
有人认为“看下偏置电阻确定热敏电阻的阻值”,对于图1电路是可行的,但当分压比不同时,就不成立了。
其实确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间用一米多长导线连接好,拔下有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调上电,用万用表5V挡测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻当时的阻值。
空调温度传感器类故障维修中的思考这是一款超好用的万用表除了常见的交直流电压,电流,电阻功能之外还有温度,电容,频率检测,非接触式电压探测详情点击这里(今日购买赠送空调维修视频教程一套)购买万用表赠送变频空调维修手册(仅限今日)数据保持,自动关机等等是家电维修小哥得力的好帮手购买咨询请联系上图微信二维码空调器中,温度传感器主要有内外热交(室内室外热交换器)管温传感器,室内外环境温度传感器。
温度传感器在空调技术智能化发展中,各类新技术空调器,导致各类故障现象涵盖面很广,给维修工作带来一定难度。
常见温度传感器故障表现有,室内外风机不启动,压机机不启动,内机频繁停机,频繁化霜,等等。
在排除其他故障原因,确定温度传感器故障后,首先要确定故障点是在温度传感器本身,还是在传感器到IO接口的链路上。
方法一,测量温度传感器的阻值,测量前我们先要了解一下空调温度传感器,它实际就是个热敏电阻。
也许有朋友就说,通过测量阻值的方法就能确定元件的好坏,这种想法没有错,但有很大问题,具体说,就在“热敏”,阻值会随温度变化而变化,而工厂给出的温度传感器的阻值是在一定工况下的标准值,简单的说,就是在25℃下,热敏电阻的阻值。
而空调常用温度传感器5K```10K````15K```20K标注的阻值,就是25℃下给出的,而在实际维修中几乎不可能在这样的工况下,去测量温度传感器,只有它的开路和短路情况下,可以判定它的好坏,如果元件有阻值的话,是件很纠结的事---所以推荐下面的方法。
方法二:加电在路测量法,这种方法在论坛周涛老师那里有过具体阐述,我只是谈谈这种方法的个人操作和理解。
A:加电开机,测量温度传感器两段的电压,如果电压为4.9V到5v 之间,温度传感器开路,更换相同规格的温度传感器。
B:如果测量有电压,不到4.9V,“拔掉温度传感器”,测量插件两端电压,如果电压在4.9v到5.v,可以断定传感器后面链路无故障,温度传感器有漂移,更换相同规格温度传感器。
铃木奥拓空调温度传感器更换教程铃木奥拓是一款非常受欢迎的小型车型,它在市场上备受青睐。
然而,随着使用时间的增长,一些零部件可能会出现故障或损坏。
其中之一就是空调温度传感器。
当空调温度传感器出现问题时,车辆的空调系统可能无法正常工作,给驾驶者带来不便。
因此,及时更换空调温度传感器就显得尤为重要。
接下来,我将为大家介绍一下铃木奥拓空调温度传感器的更换教程。
第一步:准备工作我们需要准备好更换所需的工具。
一般来说,我们需要准备扳手、螺丝刀和螺丝批等工具。
另外,我们还需要购买一款适配铃木奥拓的空调温度传感器。
确保购买的传感器与原装件完全相同,以确保兼容性和质量。
第二步:定位传感器位置在更换之前,我们需要先找到空调温度传感器的位置。
一般来说,铃木奥拓的空调温度传感器位于仪表盘下方或者空调面板后方。
我们可以通过查阅车辆的技术手册或者向专业人士咨询来确定传感器的准确位置。
第三步:拆卸仪表盘或空调面板在确定了传感器的位置后,我们需要拆卸仪表盘或空调面板以便更换传感器。
首先,使用螺丝刀或螺丝批拆卸固定仪表盘或空调面板的螺丝。
然后,轻轻将仪表盘或空调面板取下,注意不要过度用力,以免损坏其他零部件。
第四步:更换传感器当仪表盘或空调面板取下后,我们就可以看到原装的空调温度传感器了。
使用扳手或螺丝批,轻轻拧下传感器固定螺丝,然后将传感器从插槽中取出。
接下来,将新的空调温度传感器插入插槽中,并用螺丝固定好。
确保传感器安装牢固,不要松动。
第五步:安装仪表盘或空调面板在更换传感器后,我们需要将仪表盘或空调面板重新安装回原位。
将仪表盘或空调面板对准位置,轻轻按压并固定好螺丝。
确保仪表盘或空调面板安装稳固,不会晃动或松动。
第六步:测试完成上述步骤后,我们需要进行测试,以确保新的空调温度传感器正常工作。
启动车辆的空调系统,调节温度控制器,观察空调系统是否正常运作,并检查空调温度是否能够按照设定值进行调节。
如果一切正常,那么恭喜您,您成功更换了铃木奥拓的空调温度传感器。
常见空调品牌温度传感器阻值[复制链接]徐优我徐优我当前离线UID329478阅读权限25推广幽默在线时间小时日志注册时间2012-11-1最后登录1970-1-1. 窥视卡雷达卡电梯直达楼主发表于2013-3-19 09:59:17 | 只看该作者|倒序浏览|阅读模式注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?快速注册x 本帖最后由zdy997 于2013-3-19 10:40 编辑一般厂家根据空调室内机微型电脑控制主板的参数来确定温度传感器的阻值是多大的,如海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K ,当阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大,工作原理是压力式温度传感器:利用感温物质的压力随温度的变化而变化的性质来测量温度,是压力式温度传感器的基本测温原理。
常见的各种品牌的温度传感器的阻值如下:海尔空调温度传感器阻值:海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K海尔KFRD-48LW/Z2的环温15K管温5。
7K均来自实测TCL空调温度传感器阻值:TCL的RT和PT都是5K的.OT是10K的.美的空调温度传感器阻值:美的室温7K,管温8K新科空调温度传感器阻值:新科管温常温下8k.志高常温(25度下5.5k三菱空调温度传感器阻值:三菱空调在35度左右时,环、管都是5K左右,格力空调温度传感器阻值:格力空调管温有3种规格,5K、10K、15K。
科龙空调温度传感器阻值:25度时LG3681HT感温10K,管温5K。
科龙35GW/N2F都为20K科龙华宝的吧它一直用的20K的室温和管温化霜也是,奥克斯环温管温外机感温都是5K空调温度传感器工作原理:1、压力式温度传感器:利用感温物质的压力随温度的变化而变化的性质来测量温度,是压力式温度传感器的基本测温原理。
2、膨胀式温度传感器是根据物体热胀冷缩原理制成的。
空调温度传感器损坏后阻值判断的方法数据保持,自动关机等等由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值,并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修空调时增加了判断难度。
这里有一些技巧,可帮大家解决这样的问题。
一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。
这些可以大概判断出传感器的好坏。
不过有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值。
许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供信号电压给CPU进行比较计算,以此判断外界温度的高低。
CPU向感温头供电一般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输入CPU的电压一般在+2.0V~3.0V之间,这也是传感器两头的电压。
如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏。
1、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好坏呢? 很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间。
2、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是不一定的(约为2.17V)。
3、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此方法不准确)。
如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。
但有部分大型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25°C 时的阻值。
4、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种,一般都是负温度系数的,即温度越高,电阻值反而越小。
5、一般来说内机管温和室温阻值是一样的。
仅供参考。
确定空调温度传感器阻值的方法(摘自《家电维修》杂志2008年第2期)采用CPU电路控制的空调中,温度传感器是必备元件,也是易损元件。
其损坏或性能不良,空调轻则工作状态失常,重则根本不能开机。
由于各品牌空调所使用的传感器阻值不同,甚至同一品牌不同型号的空调所使用的也不一样,这就给维修人员检修造成一定难度,不能准确地判断传感器是否正常,或不知道到底该使用多大阻值的传感器。
下面通过对温度传感器电路结构的分析,结合多年的维修经验,向大家介绍一种快速判断其阻值的方法。
温度传感器的基本电路如图1所示,从图中可以看出,三路传感器都是分别和一个电阻串联后,对+5V(部分空调使用的是+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。
由于空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时阻值增大。
所以CPU的输入电压规律就是:温度升高时,CPU 的输入电压升高,温度降低时,CPU的输入电压随之降低。
这一变化的电压进入CPU内部电路进行分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状态。
由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而在较大范围内变化,所以厂家在设计时,一般都以25℃为准,将该采样电压设计成电源电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化留出充分的余地。
如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。
由于R1、R2、R3三个电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接口的内部电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不予考虑),那么要保证其A、B、C三点的电压为2.5V左右(在25℃状态下),RT1、RT2、RT3就只能尽量使用和R1、R2、R3同阻值的传感器,否则该点电压压降偏离较多。
据上述分析可以推断,在检修空调时,完全可以通过与传感器串联的电阻阻值来判断传感器是否正常,但要注意温度对传感器阻值的影响。
当需要更换某个传感器时,只要测量与之串联电阻的阻值,然后选用和它阻值接近的传感器即可。
空调温度传感器的原理
空调温度传感器的原理是基于热敏电阻的工作原理。
热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的元件。
它的电阻值随温度升高而减小,随温度降低而增加。
空调温度传感器将热敏电阻与一定的电路连接起来,形成一个温度传感电路。
当空调工作时,该电路会通过一定的信号处理和放大,将温度的变化转化为电压或电流信号输出。
具体的工作原理是,空调温度传感器内部的热敏电阻与一定的电流源相连接,形成一定的电路。
当电流通过热敏电阻时,由于电阻值的变化,会产生一定的电压或电流变化,这个变化与热敏电阻的温度相关。
通过对这个电压或电流信号的测量和分析,可以确定当前的温度。
空调系统根据这个温度信号来控制空调的运行,以调节室内的温度。
需要注意的是,空调温度传感器的准确性和稳定性对于空调系统的工作效果和性能影响很大。
因此,在设计和制造过程中,需要选择合适的热敏电阻材料和电路设计,以确保温度传感的准确性和稳定性。
温度传感器故障导致空调制热差维修经验空调制热效果差,风速始终很低。
原因分析:开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。
空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。
以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。
刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。
在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
空调温度传感器损坏后阻值的确定和变通代换
天津陶龙
市上常见的空调,温度控制都是由微处理器(CPU) 控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作。
显示不正常的代码。
由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,小同型号。
其阻值不一定相同。
CPU 控温接口电路和控温的原理( 示意图如图1 所示) 。
温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小。
相反温度降低时阻值增大。
CPU 内部与温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温、管温传感器比较器的负端取样电压为CPU 电源电压的 1 / 2 ,也就是 2.5V 。
外围电路由RT1 和RT2 、R1 和R2 构成分压电路,且以常温25 ℃为基准,也就是25 ℃时,RT1=R1 、RT2=R2 ,A 、B 点电压为 2.5V 。
有些电路设有R3 、R4 主要起缓冲作用。
当环境温度升高时RT1 阻值减小, A 点电压上升,比较器输出一差压,经CPU 内部一系列处理,去控制内外机运行状态。
还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器( 如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻) 接口的取样电压不是
2.5V ,而是1 /4 电源电压( 也就是1.25V) ,必须使温度传感器的阻值是下偏置电阻的3 倍,才符合电路设计要求。
这样, A 、 B 两点电压在常温25 ℃时,RT1 阻值为250k Ω ( 排气热敏电阻耍大) ,下偏置电阻R1 定为82k Ω,同理:化霜热敏电阻RT2 为10k Ω.下偏置电阻R2 为3.3k Ω。
有人认为“看下偏置电阻确定热敏电阻的阻值”,对于图 1 电路是可行的,但当分压比不同时,就不成立了
其实确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单.选一只50k Ω电位器和一个热敏电阻通用插头.为了方便,之间用一米多长导线连接好,拔下有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调上电,用万用表5V 挡测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为 2.5V 时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻当时的阻值。
参考当时的环境温度.例如:环境温度30 ℃左右,实测阻值为8k Ω,参考温度曲线,那么该温度传感器阻值为10k Ω。
如果是排气传感器.电压应为 1.25V 时动作.把电位器换为470k Ω即可.方法相同。
在维修中手头上住住只有常用的5k Ω和10k Ω的热敏电阻,对于15kQ 、20k Ω和50k Ω的代换,那只能暂作变通代换,其方法有二。
第一种方法:可靠、对运行参数影响不大,即准备几只5k Ω和10k Ω的固定电 5 且,将热敏电阻和下偏置电阻一起换。
例如一台原装大金FVl25DAV1 空调。
内机管温热敏电阻特性曲线不良,压机工作几分钟停机.经确定其阻值为20k Ω,因手头只有10k Ω配件,用10k Ω热敏电阻代换原20k Ω热敏电阻,将下偏置20k Ω碳膜电阻换为10k Ω固定电阻后整机工作正常。
第二种方法:将热敏电阻和固定电阻串联代换.但电气参数略有出入,只可作应急代换。
具体代换如图 2 。
为了同行方便准确地代用。
现提供5k Ω、10k Ω、50k Ω和250k Ω热敏电阻的特性曲线( 见图 3 ~图6) 以便在维修中参考。