空调主控板电路原理培训
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一.电源线220,地线817,二.功能开关操作及设置:(各开关名称及位置参见前图所示)1、空调控制器总电源按键开关:上电时,空调控制器LCD显示面板上只显示当前回风口温度(即驾驶室内温度);空调控制器总电源指示LED灯处于灭状态,此时操作其它按键没有任何响应。
按动该按键,将打开空调控制器,此时操作其它按键有响应,此时空调控制器总电源指示LED灯亮,同时LCD显示默认风速、默认吹口模式、风扇图符、前窗、人形图夫、内循环、当前回风口温度(即驾驶室内温度),各控制继电器输出状态参见后述中的“上电默认状态”。
2、内外气切换R/F(内外循环)按键开关:上电默认状态为内循环,437号线输出为悬空,LCD显示内循环图符;按动该按键,切换为外循环,437号线输出为0V(接地),LCD显示外循环图符。
(注:输出线未引出,功能保留)3、手动制冷A/C按键开关:上电默认状态为关闭制冷,431号线输出为悬空;按动该按键,启动手动制冷控制:只要压力开关为0V(接地)“回风口温度”大于“设定温度”0.5℃,431号线输出为0V(接地),同时LCD显示制冷图符;只要“回风口温度”小于“设定温度”1℃,431号线输出为悬空,同时LCD上显示的制冷图符消除。
在此功能下温度在15℃~30℃间设定(通过温度设定键进行设定)、风扇速度和吹口模式可调。
当压力开关不为0V时,不能进入制冷,431号线输出为悬空。
4、手动除霜制热DEF按键开关:上电默认状态为关闭,432号线输出为悬空;按动该按键,启动手动除霜制热控制:只要“回风口温度”小于“设定温度”0.5℃,432号线输出为0V(接地),启动除霜制热;只要“回风口温度”大于“设定温度”1℃,432号线输出为悬空,关闭除霜制热。
在此功能下温度在15℃~30℃间设定(通过温度设定键进行设定)、风扇速度和吹口模式可调。
5、自动功能AUTO按键开关:上电默认状态为关闭,431、432号线输出为悬空;按动该按键,启动自动制冷、除霜制热控制:控制器将根据设定的温度、回风口温度(回风口温度传感器)、除霜传感器温度来决定工作模式。
**系列产品故障板维修锦集,适用机型:开关电源部分3、电路原理:开关反激振荡电路:交流220V经整流硅桥整流、电解电容滤波输出的约300V的峰值电压。
次电压正极经开关变压器的绕组加到芯片内集成开关管的漏极D上;负极接开关管源极S。
由于高频开关变压器T01初级绕组与次级绕组、辅助绕组极性相反,开关管IC101导通时,其漏极有电流流过,因此开关变压器T1初级绕组产生上正下负的感应电压,而副绕组则产生下正上负的电压,次级整流二极管未能导通,副绕组无电压输出,能量全部存储在开关变压器的初级;次级相当于开路;当开关管截止时,初级绕组反极性,次级绕组同样也反极性使次级的整流二极管正向导通,初级绕组向次级绕组释放能量,即次级在开关管截止时获得能量。
开关变压器的次级得到所需的高频脉冲电压,经整流、滤波、稳压后送给负载。
由于次级在开关管截止时获得能量,这样,电网的干扰就不能经开关变压器直接偶合给次级,具有较好的抗干扰能力。
辅助绕组经二极管D106、电阻R104,经过电解CE112储能后接开关管IC101的电源脚,为开关管提供电源。
次级反馈采用由TL431组成的精密反馈电路,+12V电源经R108、R106分压后的取样电压,与TL431中的2.5V基准电压进行比较后产生误差电压,再经光藕去控制反馈电流大小,从而使芯片可以根据反馈电流的大小改变功率开关管的输出占空比,来维持输出的+12V 稳定,从而达到稳压目的。
开关电源电路还有一些保护的电路:由于开关管在关断的时候,由高频变压器漏感产生的尖峰电压会叠加电源上,损坏功率开关管。
因此,在开关变压器初级绕组上增加钳位保护电路,由稳压二极管ZD101和快速二极管D101组成了吸收电路;使开关变压器初级绕组上之间的电压变化速率减缓。
这样,一方面可以使开关管工作在较安全的工作区内,减小开关管的截止损耗;另一方面则可以使输出端的开关尖峰电平大大降低。
其中7805,整流桥,TL431,VIPPER22A是此电路中较为重要元器件注明:上图中,电源输出级经过D103、D102整流输出的直流电压5V、15V是分别供给直流风机和PFC电路的;在本机型中没有采用上述器件,电控板上也没有相关元件,所以在此不作介绍。
空调控制系统培训课件xx年xx月xx日CATALOGUE目录•空调控制系统基本概述•空调控制系统的工作原理•空调控制系统的选型与应用•空调控制系统的故障诊断与排除•空调控制系统的维护与保养•空调控制系统的设计与优化01空调控制系统基本概述测量各种空气参数,如温度、湿度、压力等。
空调控制系统的基本组成传感器根据传感器数据和设定值,通过算法调节空调系统的运行状态。
控制器接收控制器的指令,调节空气处理设备的运行,如制冷剂流量、空气流通等。
执行器空调控制系统的分类与特点定风量空调控制系统风量恒定,通过调节温度和湿度来满足需求。
变风量空调控制系统通过调节风量来满足温度和湿度的需求。
中央空调控制系统采用集中式空调设备,通过管道将冷热空气输送到各个房间。
智能化结合物联网、大数据和人工智能技术,实现空调系统的智能化控制和优化。
节能环保采用更加高效的空调系统和节能控制技术,减少对环境的影响。
人性化注重用户体验,提供更加舒适、便捷的空调服务。
空调控制系统的发展趋势和前景02空调控制系统的工作原理检测室内温度,将其转化为电信号,传输至控制器。
温度传感器控制器执行器接收电信号,根据设定温度与实际温度的差异,输出控制指令。
接收控制指令,根据指令调节冷热媒流量、进风量等参数,实现温度调控。
03空调控制系统的工作流程0201空调控制系统的主要部件及功能检测空气状态参数(如温度、湿度、压力等),为控制系统提供反馈信号。
传感器控制器执行器空气处理设备根据设定参数和实际反馈信号,通过运算处理输出控制指令,控制执行器的动作。
根据控制指令调节空气处理设备的运行参数,如风阀、水阀、压缩机的开闭等。
包括空气过滤器、冷却盘管、加湿器等设备,对空气进行处理,满足设定要求。
根据实际需要设定空调控制系统的温度、湿度等参数,根据室内外环境变化手动调节执行器的开闭程度。
操作定期对空调控制系统进行检查、保养和维护,保证系统的稳定性和可靠性,延长设备使用寿命。