----制冷系统原理与检修篇
三、电控系统结构与作用
1.压缩机
该机采用恩布拉科EMB 46 CLC型压缩机,使用在246L的冰箱中工作性能稳定,噪声低,制冷速度快,使用R600。环保制冷剂,被世界上要求最严格的冰箱及冷柜厂家所认可,其EMB参数见表3。压缩机能在0.2MPa(R600a表压)或0.5MPa(R134a表压)的平衡压力下,在标称电压的85%下启动。在不同的系统上可以在170V或240V下运转。
2.电控板
该机电控系列工作流程如图15所示,微电脑型寸蛛口的电冰箱由于采用智能化控制模式,控制更直观,本机面板采用触摸操作方式,同时本机有三个温区,每个温区要正常工作,必须要有温度、除藉传感器作为检测有关的箱内数据,便于与主板的CPU进行有关的数据通讯,实施对压缩机、风机、照明灯、除擂管、排水发热管的有效控制。
四、电控主板工作原理
1.电控主板的电路原理图
本冰箱的电控板部分器件使用了贴片元件,笔者依据电控主板的器件放里情况,绘制了电控板电路图(见图16)。
2.电控主板工作原理
(1)电源部分工作原理
电源火线(L)经FUSE 1保险管一路加至压缩机继电器RY1的触点,另一路再串接FUSE2保险管后分别到除藉发热丝、排水发热丝、风机及可控硅控制极,和变压器输入端一侧,在FUSE2后并接了抗干扰电容C1和压敏电阻ZNR561 K,用于避免瞬间高电压击穿、损坏电控板的器件,经变压器降压处理后输出14.5V的交流电,再经4只1N4007二极管全波整流及Ell滤波后输出约18V左右的直流电压,供给7812三端稳压,在7812输出端输出的12V直流电一路供给ULN2003反向器IC的⑨脚、各继电器的线圈、LED照明灯、液晶控制面板等;另一路经7805三端稳压后,输出稳定的5V直流电压,供CPU的⑨脚和面板CPU。在7812、7805与地之间并接了滤波电容E13、E12和抗干扰电容C10、C11、C12,确保输出的12V与5V是比较平滑的直流电。
(2)传感器输入部分工作原理
从CN5, +5V端子经R61至R66 (1 0kΩ)的电阻后,一路并接了CN4端子排T-E-T-RD六个传感器,传感器另一端接地;另一路直接加至CPU的11~16脚。当传感器检测温度发生变化时,其阻值也发生改变,使电阻的分压跟着发生变化,输入到CPU的电压与电流值发生变化与CPU写程序时的设定电压值进行比较,通过CPU的运算处理,控制冰箱的相关数据与功能,实现智能控制与显示。
(3)门开关与照明灯工作原理
冰箱插上电源,打开冰箱门,冰箱带磁的门封条离开门框,安装在门框的磁感应开关断开,此时+5V电源经R81的10Ω电阻加到CN6冷藏室门开/关,由于此时开关断开,所以十5V电压经R81后接R85加到CPU的21脚高电平,CPU的23、24脚输出高电平经电阻R41、R51加到贴片三极管Q41、Q51,使三极管c、e极导通,使LED灯一端接+12V,另一端通过三极管Q41、Q51发射极接地,有12V电压差,使LED灯点亮,方便用户存、取物品。
当关冰箱门时带磁性的门封条靠近藏在门框内的磁感应开关,开关此时闭合,+5V的电压经R81电阻后一路接传感器一端,由于传感器另一端此时接地,所以R81电阻另一路R85电阻及连接的CPU21脚被接至低电平,经CPU处理后CPU23、24脚输出低电平,经电阻R41, R51加到贴片三极管Q41、Q51,由于Vbe<0.7V, Q41、Q51不工作,使LED灯一端接+12V,另一端不能通过三极管Q41、Q51发射极接地,导致LED未能有12V电压差,LED灯不亮。
(4)门开关与蒸发器风机工作原理
打开冰箱门,带磁的门封条离开门框,安装在变温室门框内的磁感应开关断开,此时+5V电源经R82,一路直接到变温室门开关,另一路通过电阻R86直接连到CPU20脚,由于此时处于开门状态,门开关断开,CPU20脚为高电平,经CPU运算处理后在CPU30脚输出低电平,接到ULN2003反相器的③脚,经反向处理后在14脚输出高电平,加到风机继电器一端,另一端接12V,未能有12V电压差,继电器不得电,触头断开,风机不转。
当关闭变温室门时,带磁性的门封条靠近藏在门框内的磁感应开关,开关此时闭合,+5V的电压经R82,一路直接到门磁感应开关,磁感应开关另一端接地;另一路通过电阻R86直接连通到CPU的20脚,由于此时处于关门状态,门开关闭合接地,CPU20脚为低电平,经CPU运算处理后在CPU30脚输出高电平,接到ULN2003反相器的③脚,经反向处理后在14脚输出低电平,加到风机继电器一端,另一端接12V,形成12V电压差,继电器得电,触头闭合,风机运转。