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看图学习变频空调器电控系统维修
来源:本站整理  作者:佚名  2015-09-06 05:30:44



    第五节 室内风机电路
    本节详细介绍室内风机(PG电机)的启动原理、控制电路、引线检测方法及常见故障等基础知识。
    说明:室内风机电路由两个输入部分电路和一个输出部分电路组成,由于知识点较多,因此单设一节进行说明。

    一、PG电机启动原理及特点
    图3-30所示为PG电机的安装位置及作用。

    1.启动原理
    PG电机使用电容感应式电机,内部含有启动和运行两个绕组。PG电机工作时通入单相交流电源,由于电容的作用,启动绕组比运行绕组电流超前90°,在定子与转子之间产生旋转磁场,电机便转动起来,带动贯流风扇吸入房间内的空气至室内机,经蒸发器降低温度后以一定的风速和流量吹出,来降低房间温度。
    2.特点
    ①插头:共有2个插头,如图3-31所示,大插头为供电插头,有3根引线;小插头为霍尔反馈插头,同样为3根引线。

    ②供电电压:通常为交流90~170V。
    ③转速控制:通过改变供电电压的高低来改变转速。
    ④控制电路:为使控制转速准确,PG电机内含霍尔元件,并且主板增加霍尔反馈电路和过零检测电路。
    ⑤转速反馈:PG电机内含霍尔元件,向主板CPU反馈代表实际转速的霍尔信号,CPU通过调节光耦可控硅的导通角,使PG电机转速与目标转速相同。

    二、控制原理
    图3-32所示为室内风机电路原理图。

    室内风机电路用于驱动PG电机运行,由过零检测电路、PG电机驱动电路和霍尔反馈电路3个单元电路组成。用户输入的控制指令经主板CPU处理,需要控制室内风机运行时,首先检查过零检测电路输入的过零信号,以便在电源零点附近驱动光耦可控硅的导通角,使PG电机运行。电机运行之后输出代表转速的霍尔信号经电路反馈至CPU的相关引脚,CPU计算实际转速并与程序设定的转速相比较,如有误差则改变光耦可控硅的导通角,改变PG电机的工作电压,从而改变转速,使之与目标转速相同。

    三、过零检测电路
    过零检测电路如图3-33所示。

    该电路的作用是为CPU提供一个标准,标准的起点为零点,是CPU控制光耦可控硅导通角大小的依据,PG电机高速、中速、低速、超低速运行时都对应一个导通角,导通角的导通时间是从零点开始计算的,导通时间不同,导通角度的大小也就不同,供电电压改变,PG电机转速也随之改变。同时过零信号还作为CPU检测输入电源是否正常(即瞬时停电)的参考信号。
    1.工作原理
    过零检测电路由电阻R201~R204、电容C202、三极管DQ201、CPU35脚组成。
    变压器次级交流12.5V电压经D101~104桥式整流后,输出脉动直流电,其中一路经R201、R202分压,提供给DQ201基极。
    电压波形位于正半周时,基极电压大于0.7V,使DQ201导通,CPU35脚为低电平;电压波形位于负半周时,基极电压为0V,使DQ201截止,CPU35脚为高电平。
    三极管反复导通、截止,在CPU35脚形成1 OOHz脉冲波形,经CPU内部处理,检测电压的零点。
    过零检测电路正常时,无论是处于待机还是运行状态,三极管的基极电压都为0.7V,集电极电压为0.3V、CPU35脚电压为0.3V。
    2.常见故障
   (1)无过零信号输入
    假如电阻R201开路,DQ201基极电压为0V,三极管截止,CPU35脚电压为5V、CPU处理后停止驱动光耦可控硅,PG电机因无供电而停止运行;只有过零信号恢复正常,PG电机才能运行。
   (2)过零信号输入不正常
    整流桥D101~D104任意一个二极管短路,都会使得输入 CPU35脚的过零信号不正常,CPU不能在零点附近驱动光耦可控硅的导通角,即使PG电机插座的交流电压在100~180V之间,PG电机也不能正常运行,表现为电机抖动,转速极慢,电流过大(为1.5A,正常值为0.2A),电机表面很热,容易烧坏线圈。同时变压器初级电流也变大,温度上升也很快,同样容易因过热而烧坏线圈。

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