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看图学习维修空调器电路板(上)
来源:本站整理  作者:佚名  2013-08-02 03:06:08

第4章 继电器驱动和其他常见电路故障
第1节 继电器驱动电路故障

    继电器驱动电路以反相驱动器和继电器为核心,其故障在实际维修中也占到一定比例,本节介绍相关维修方法及技巧。

、继电器线圈开路损坏,压缩机不运行
故障说明:海信KFR-25GW空调器,开机后显示板组件上的“电源”、“运行”指示灯亮,但空调器不制冷,检查室外风机运行、压缩机不运行。图4-1所示为压缩机继电器驱动电路原理图。
压缩机继电器驱动电路原理图

    1.检查压缩机工作电压
如图4-2所示,使用万用表交流电压挡在室外机接线端子处测量压缩机电压,正常电压为交流220V,实测为0V,说明室内机未向压缩机供电;在室内机接线端子上测量压缩机电压仍为0V;根据“运行”指示灯亮判断CPU已输出压缩机控制信号,故障点应在压缩机继电器驱动电路。
测量压缩机供电电压

    2.查看压缩机继电器焊点
    由于老式主板压缩机继电器线圈焊点容易虚焊造成压缩机无供电故障,因此首先查看焊点是否虚焊,从图4-3可以看出,本例焊点良好,没有虚焊故障。
查看压缩机继电器焊点

说明:压缩机继电器有4个引脚,焊点1和焊点2为线圈引脚,焊点3和焊点4为触点引脚。

    3.测量线圈两端电压
    如图4-4所示,遥控开机,使用万用表直流电压挡测量继电器线圈两端电压,正常为直流12V,实测为直流14V(本机主板未设7812稳压集成电路,因此测得的电压随交流220V变化),说明控制电路正常,应重点检查继电器线圈阻值是否正常。
测量线圈电压

    说明:测量时红表笔接②脚,黑表笔接①脚,万用表显示屏显示的数值为正电压,否则显示数值为负电压。

    4.测量线圈①脚对地电压
    如图4-5所示,用遥控器关机但是不拔下空调器电源插头,使用万用表直流电压挡,测量线圈①脚的电压,由于继电器线圈正常时为导通状态且阻值较小,因此正常值约等于12V电压,如果实测结果为0V,可大致判断线圈开路,应断开电源后再使用万用表电阻挡测线圈阻值,本例实测结果为0V,初步判断线圈开路损坏。
测量线圈的①脚电压

    5.测量线圈电阻
如图4-6所示,断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量继电器线圈阻值,正常值为200Ω左右,实测结果为无穷大。为准确判断,将继电器取下后单独测量阻值仍为无穷大,判断故障为继电器线圈开路损坏。
测量线圈电阻

    维修措施:更换压缩机继电器,如图4-7所示,更换后测量压缩机继电器线圈阻值为160Ω左右,遥控开机后压缩机与室外风机运行,空调器开始制冷,故障排除。
更换压缩机继电器及测量线圈阻值

    6.经验总结
    ①本例由于线圈开路,触点不能吸合,压缩机因无供电而不能工作,因此空调器不能制冷。
    ②在维修中如果需要单独检测继电器是否正常,可在空调器通电后(注意不要开机),使用引线短接继电器的①脚和直流电源地,如图4-8所示,这样相当于直接给继电器线圈供电,如果能听到触点的吸合声,且继电器的负载开始工作,说明继电器正常;如果听不到触点的吸合声,可确定继电器损坏。
短接引线方法

    二、继电器触点损坏,压缩机不运行
    故障说明:美的KFR-26GW/IIY空调器,开机后“运行”指示灯亮但是不制冷,检查室外风机运行但压缩机不运行,在室外机接线端子上测量N与压缩机引线交流电压为0V,说明室内机未向压缩机输出供电,在室内机接线端子上测量供电仍为交流0V,根据“运行”指示灯亮判断CPU已输出压缩机控制电压,故障应在压缩机继电器驱动电路。继电器在电路原理图中的位置参见图4-1,相当于 RL301。
    1.测量继电器线圈供电电压
    如图4-9左图所示,遥控开机,使用万用表直流电压挡测量线圈两端电压,正常值约为12V,实测电压说明继电器控制电路正常,故障点在压缩机继电器。
测量继电器线圈电压及阻值

    断电后使用万用表电阻挡测量线圈阻值,如图4-9右图所示,正常值约为200Ω,实测结果说明继电器线圈也正常,判断故障应为继电器内部触点锈蚀。

    2.短接线圈引线测量压缩机供电电压
    如图4-10所示,为确定内部触点是否为锈蚀故障,拔下压缩机输出引线,通上电源但不开机,将引线一端接地,另一端接线圈引脚(①脚即和反相驱动器相通的引脚),使用万用表电阻挡测量继电器两个接线端子,正常阻值应为052,但实测为无穷大,确定压缩机内部触点锈蚀。
与地短接继电器线圈的①脚后测量接线端子阻值

维修措施:更换压缩机继电器,如图4-11所示,更换后用遥控器开机,使用万用表交流电压挡测量压缩机端子电压为交流220V,同时压缩机和室外风机开始运行,空调器制冷恢复正常,故障排除。

三、反相驱动器损坏,室外风机不运行
    故障说明:海信KFR-23GW/56空调器,开机后室外风机不运行,使用万用表交流电压挡,在室外机接线端子上测量室外风机供电电压为交流0V,在室内机接线端上测量交流电压也为0V,说明室内机主板未输出供电,应重点检查继电器驱动电路。图4-12所示为室外风机继电器驱动电路原理图。
室外风机继电器驱动电路原理图

    1.测量室外风机继电器线圈供电电压
    如图4-13所示,顺着接线端子上的室外风机引线找到控制继电器为RL2,开机后使用万用表直流电压挡测量线圈供电电压,即图4-12中RL2的①-②脚,正常约为12V,实测为0V,说明室外风机继电器驱动电路发生故障。
查找室外风机继电器及测量线圈电压

    2.测量反相驱动器输出端电压
    如图4-14左图所示,使用万用表直流电压挡测量线圈的引脚电压(与反相驱动器相通的引脚),黑表笔接反相驱动器的“地”脚(本机型号为ULN2803,⑨脚为地脚),红表笔接继电器线圈引脚(图412中RL2的①脚),正常值约为0.7V,而实测电压为14V,说明反相驱动器未输出低电平。
测量反相驱动器输出端电压

   沿着主板走线找到反相驱动器的引脚(对应为输出端,图中IC4的12脚),如图4-14右图所示,测量电压仍为直流14V,排除反相驱动器到继电器线圈引脚的走线断路故障,应检查反相驱动器的输入端电压。

    3.测量反相驱动器输入端电压
如图4-15左图所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接反相驱动器输入引脚(图4-12中IC4的⑦脚),测量电压,由CPU的室外风机引脚输出,正常电压为5V,实测电压为5V,说明CPU输出正常,可大致说明反相驱动器内部电路损坏。
测量反相驱动器输入端电压

为准确判断,用遥控器关机后但不拔下电源插头,使用引线一端接直流5V,另一端接反相驱动器输入端引脚(IC4的⑦脚),如图4-15右图所示。正常情况下在接触瞬间能听到继电器触点的吸合声,同时控制的负载开始工作,本例短接时未听到触点吸合的声音,接线端子上室外风机的供电电压仍为交流0V,从而确定反相驱动器损坏。

维修措施:更换反相驱动器,如图4-16所示,开机后室外风机运行,空调器制冷恢复正常,使用万用表直流电压挡测量RL2的①脚对地电压为0.7V左右。
更换反相驱动器后测量继电器线圈电压

    4.经验总结
    ①本例由于反相驱动器内部电路损坏,继电器不能吸合导致室外风机不能运行。判断反相驱动器好坏的方法很简单,输入端为5V时对应的输出端电压应为0.7V左右,如果不符合规律说明已损坏。

    ②在测量电压时,如果不知道反相驱动器和CPU的引脚功能,可以根据负载引线连接的相关电路来确定。以室外风机为例,如图4-17所示(电路原理图参见图4-12),根据室外风机在主板的引线(A点)找到控制的继电器,继电器线圈的一个引脚(B点)和反相驱动器的引脚(C点)相通,那么C点称为反相驱动器的输出端,对应的引脚(D点)为输入端,与D点相通的CPU引脚(E点)就是室外风机控制端子。
确定反相驱动器及CPU引脚功能方法

四、反相驱动器损坏,使用NPN型三极管代替
故障说明:海信KFR-23GW/56空调器,开机后室外风机不运行,原因为室内机主板上的继电器未吸合,检查结果为反相驱动器损坏。由于暂时无配件更换,而反相驱动器只损坏其中的一组,决定使用三极管代替损坏的一组反相驱动器,图4-18所示为代换的电路原理图。
使用三极管代替一组反相驱动器的电路原理图

    1.断开主板相关引脚
    如图4-19所示,使用吸锡器将反相驱动器的⑦脚(输入端,接CPU的室外风机控制端子)与主板电路断开,并将和⑩脚(输出端,接继电器线圈)相连的短路环J3也与主板断开,这样损坏的一组反相驱动器输入端和输出端引脚就全部与主板电路断开了。
断开反相驱动器的输入和输出端引脚

    2.代换元器件
准备一个NPN型三极管(本例选用2SC1815)和一个阻值为5.1kΩ的电阻,并按图4-20所示焊上引线。

    3.焊接引线
按图4-21和图4-22所示方法将3根引线固定在主板电路的相应焊点上,做好绝缘并固定,空调器即可正常使用。

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