汽车空调控制电路[1]
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汽车空调原理电路汽车空调的原理电路是指汽车空调系统中的电路原理,它是实现汽车空调正常工作的重要组成部分。
汽车空调的原理电路包括压缩机电路、冷凝器电路、蒸发器电路、膨胀阀电路等部分。
下面将详细介绍汽车空调原理电路。
1. 压缩机电路汽车空调的压缩机是空调系统中负责压缩制冷剂气体的重要组件。
压缩机电路包括压缩机的电源供应、控制电路等部分。
在压缩机的电路中,通过控制线圈的工作状态来控制压缩机的启停和工作状态,从而控制制冷剂的压缩和排放,实现空调系统的制冷或停止。
2. 冷凝器电路汽车空调的冷凝器是负责将制冷剂气体排放并冷却成制冷剂液体的部件。
冷凝器电路主要是实现冷凝器风扇的工作控制,以保证冷凝器的散热效果。
通过电路控制冷凝器风扇的启动、停止及转速,从而控制冷凝器的冷却效果,保证制冷剂气体能够顺利地冷却成液体。
3. 蒸发器电路汽车空调的蒸发器是通过蒸发制冷剂液体来吸收车内空气中的热量实现降温效果的部件。
蒸发器电路主要是通过控制蒸发器风扇和温控阀来控制蒸发器的工作状态。
通过电路控制蒸发器风扇的启停和转速,以及温控阀的开合来控制蒸发器的工作状态,实现汽车空调系统的制冷效果。
4. 膨胀阀电路汽车空调的膨胀阀是控制制冷剂流动状态和压力的部件。
膨胀阀电路主要是通过控制膨胀阀的开合状态,来调节制冷剂的流量和压力。
通过电路控制膨胀阀的开合状态,从而调节制冷剂的流量,保证汽车空调系统的制冷效果。
总的来说,汽车空调的原理电路是通过控制各个部件的工作状态和参数,来实现汽车空调系统的正常工作。
通过对汽车空调的原理电路的控制,可以实现空调系统的启停、制冷效果的调节等功能。
汽车空调原理电路的设计和控制是空调系统工作的关键环节,它直接影响着汽车空调系统的制冷性能和使用效果。
因此,在汽车空调系统的设计和维护中,对原理电路的理解和控制至关重要。
汽车空调电路控制原理汽车空调电路控制原理是指汽车空调系统中的电路控制部分的工作原理。
汽车空调系统是通过控制空调压缩机、风扇和空调控制阀等部件的工作状态来实现对车内空气温度、湿度和流速的调节,从而为乘客创造一个舒适的驾乘环境。
而这些部件的工作状态则是由汽车空调系统中的电路控制部分来控制的。
汽车空调电路控制原理的核心在于控制模块。
控制模块是汽车空调系统中的核心部件,它通过接收来自车内温度传感器、车外温度传感器、压缩机转速传感器等多种传感器的信号,来判断当前的环境温度、湿度和车速等信息,从而决定空调系统中各部件的工作状态。
控制模块会根据这些信息来控制空调压缩机的工作状态,调节空调风扇的转速,控制空调控制阀的开合程度,以及调节空调系统中的其他部件,从而实现对车内空气的调节。
在汽车空调系统中,除了控制模块外,还有一些其他的关键部件,如压缩机、风扇、蒸发器、冷凝器和空调控制阀等。
这些部件通过电路控制部分来实现对空调系统的整体控制。
例如,当控制模块判断车内温度过高时,它会通过电路控制部分来控制压缩机启动,冷凝器和蒸发器开始工作,同时调节风扇的转速,从而实现对车内空气的降温。
除了控制模块和关键部件外,汽车空调系统中还有一些保护部件,如过载保护器、压力开关和温度开关等。
这些保护部件通过电路控制部分来实现对空调系统的安全保护。
例如,当空调系统中的压力或温度超过设定值时,这些保护部件会通过电路控制部分来切断电源,从而避免空调系统因过载而损坏。
总的来说,汽车空调电路控制原理是通过控制模块、关键部件和保护部件的协同工作来实现对汽车空调系统的整体控制和安全保护。
这些部件通过电路控制部分来实现对车内空气温度、湿度和流速的精准调节,从而为驾驶员和乘客创造一个舒适的驾乘环境。
汽车空调电路控制原理的理解对于维修和保养汽车空调系统具有重要意义,也有助于提高对汽车空调系统工作原理的整体认识。
汽车空调控制电路及逻辑
汽车空调控制电路包括传感器、微处理器、电磁阀、电机、温度控制器等部分,根据温度传感器捕捉的室内和外部温度,微处理器能够控制电磁阀使制冷剂流通,控制电机开关使气流调节,温度控制器则负责调节空气温度。
汽车空调控制逻辑则分为以下几个步骤:
1.控制读取温度传感器中捕捉的温度数据;
2.计算空气进出口的温差,控制电磁阀使制冷剂循环流动;
3.控制电机开关,调整摆放方向,使冷空气能够均匀地分布在车内;
4.通过温度控制器根据实时数据调整空气温度,并将温度数据输出到仪表盘上。
根据驾驶员的要求,可以手动设定温度、风量、气流方向等参数,以满足不同的需求。
同时也有自动调节定温的功能,使座舱始终保持宜人的温度。
汽车空调基本控制电路概述图4-1 为汽车空调的基本控制电路,我们将以它为例介绍汽车空调的电源电路、鼓风机控制电路、发动机转速与温度控制电路(即空调放大器)、压缩机电磁离合器控制电路等基本电路。
1.电源控制电路控制电流:蓄电池→点火开关(点火开关开)→保险丝 1→空调继电器电磁线圈→风量开关(不能在OFF)→搭铁。
空调继电器电磁线圈通电后,其触点吸合,于是有电源电流:蓄电池→保险丝2→空调继电器,之后分为两路,一路到鼓风机,一路到压缩机。
2.鼓风机控制电路电流从蓄电池→保险丝 2→空调继电器→鼓风电机,往后因风量开关位置不同,分为以下几种情况。
(1)OFF 挡:由于空调继电器磁化线圈断路,空调继电器断开,无电源电流,鼓风机与压缩机均停转。
(2)L 挡:鼓风机→R2→R1→搭铁,电阻最大,风量最小。
(3)M 挡:鼓风机→R2→搭铁,电阻居中,风量居中。
(4)H 挡:鼓风机→搭铁,电阻最小,风量最大。
图 4-1 汽车空调系统基本控制电路原理图3.电磁离合器控制电路在点火开关置于点火位置、风量开关开启、空调放大器继电器吸合、压力开关闭合(若电磁离合器控制电路还串有其他控制开关,也应闭合)的情况下,压缩机才能工作,其电路为:蓄电池→保险丝 2→空调继电器→空调放大器继电器→压力开关→电磁离合器→搭铁。
4.发动机转速控制电路为了避免发动机低速时接入空调后引起的发动机熄火或发动机过热现象,一般空调系统都设有发动机转速控制电路。
其工作原理是:发动机转速检测电路将点火线圈传来的点火脉冲信号转变成一个连续变化的电压信号,且发动机转速越低,该电压就越高。
当发动机转速低于规定值(如800r/min)时,该电压(即T1 的基极电位)便上升到使T1 导通,T1 导通后,T3 截止,空调放大器继电器磁化线圈断电,其触点断开,电磁离合器断电,压缩机便停止工作。
当发动机转速上升到高于规定值时转速检测电压又下降到使T1 截止,T3 便导通(假设此时T2 亦截止),空调放大器继电器磁代线圈通电,其触点吸合,电磁离合器通电,压缩机又开始工作。