空调电路原理图

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空调电路原理图

空调电路原理图

空调电路原理图硬件电路如图 4‑1所示。

根据工作电压的不同,整个系统可以分为三部分:微控系统、继电器控制和强电控制,分别工作于DC5V、DC12V和AC220V.图 4—1系统电路原理图3.2 芯片特性简介SPMC65P2408A3。

3 供电系统分析整个主控板上有三种电压:AC220V、DC12V和DC5V。

AC220V直接给压缩机、室外风机、室内风机和负离子产生器供电;AC220V经过降压,变为DC12V和DC5V,用于继电器和微控系统供电。

供电系统如图4—3所示,AC220V先经过变压器降压,然后从插座J1输入,经过整流桥进行全波整流,通过电容C2滤波,得到DC12V,再经过稳压片7805稳压,得到DC5V。

图中的采样点ZDS用于过零点的检测,二极管D1防止滤波电容C2 对采样点ZDS的影响。

图 4-3供电系统4。

4 过零检测电路过零检测电路如图4-4所示,用于检测AC220V的过零点,在整流桥路中采样全波整流信号,经过三极管及电阻电容组成整形电路,整形成脉冲波,可以触发外部中断,进行过零检测。

采样点和整形后的信号如图4-5所示。

过零检测的作用是为了控制光耦可控硅的触发角,从而控制室内风机风速的大小。

图 4—4过零检测电路图 4_5采样点和整形后的信号3.5 室内风机的控制图4-6为内风机控制电路,U1为光耦可控硅,用于控制AC220V的导通时间,从而实现内风机风速的调节。

U3的3脚为触发脚,由三极管驱动。

AC220V从管脚11输入,管脚13输出,具体导通时间受控于触发角的触发。

室内风机风速具体控制方法:首先过零检测电路检测到AC220V的过零点,产生过零中断;然后,在中断处理子程序中,打开Timer的定时功能,比如定时4ms,4ms后由CPU产生一个触发脉冲,经三极管驱动,从U3的3脚输入,触发U3的内部电路,从而使U3的管脚11和13的导通,AC220V给室内风机供电.这样,通过定时器的定时长度的改变可以控制AC220V在每半个周期内的导通时间,从而控制室内风机的功率和转速。

海尔变频空调电路原理及图纸

海尔变频空调电路原理及图纸

海尔变频空调电路原理及图纸海尔变频空调电路原理及图纸海尔牌变频空调器早期在市场上主要有:KFR-20Gw/(BP)、KFR-28GW/A(BP)、KFR-32Gw/(BP)、KFR-36GW /(BP)、KFR-40Gw/(BP)、KFR-50Lw/(BP)和带有负离子发生器的健康型空调器KFR-25Gw/BP×2(F)、KFR-50LW/(BPF)等。

他们的变频控制原理基本相同,本文主要以KFR-50LW(BP)金元帅柜机王为例,分析控制电路的工作原理,以抛砖引玉。

图1是室内机控制电路原理图,图2是室外机控制电路原理图,两个原理图均是作者依据实物绘制,仅供参考。

一、室内机控制电路原理室内机控制电路采用变频空调专用芯片47C862AN-Gc5l。

该芯片内部除了写入空调器专用程序外,还包含有CPU 微处理器、程序存贮器、数据存贮器、输入输出接口和定时计数器电路等电路,可对输入的信号进行运算和比较,根据运算和比较的结果,对室外机、风机、定时、制冷制热、抽湿等工作状态进行控制。

1.ICI(47C862AN-GC51)主要引脚功能(1)35、64脚为供电端,典型的工作电压为+5V。

(2)芯片的32、33、34、39、48、60为接地端。

(3)31脚是蜂鸣器接口。

CPU每接到一次用户指令,31脚便输出一个高电平,蜂鸣器鸣响一次,以告知用户CPU 已接到该项指令。

若整机已处于关机状态,遥接器再输出关机指令,蜂鸣器也不响。

(4)36、37、38是温度采集口,其中36、37脚为室内机热交换器温度输入口,38脚为室内温度输入口。

(5)复位电路由20脚和ICl03、R101、D101、C103、C109构成,低电平有效。

空调器每次上电后,复位电路产生一个低电压,使CPU程序复位。

当机器正常工作时,复位端为高电平。

(6)62脚为开关控制端开关控制口(多功能口),低电平有效。

应急运转时,按住电源开关,使该脚连续3秒以上持续高电平,蜂鸣器连响两下,机器即可进入应急运转状态。

变频空调器室内外机通讯电路工作原理

变频空调器室内外机通讯电路工作原理

变频空调器室内外机通讯电路工作原理公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]变频空调器室内外机通讯电路工作原理在变频空调中室内外机之间的通讯一般采用双向串行通讯方式,按程序依次一收一发。

根据室内外机总的连线(配线)的多少分为三线制和四线制,其中的两根连线一定是外机的线。

(1)三线制通讯除了两根电源线外只有一根是主通讯线,因此必须利用电源线中的一根或二根作为公共线构成信号传递回路。

由于电源线的高侧须用光耦隔离,信号搭载的方式分为直流载波和交流载波两种。

1)直流载波型(见下图):信号搭载于直流电源线的主通讯线(3号配线),2号配线是电源和通讯的公共线,室内机的(也可是室外机)D101、R101、C101构成搭载的直流电源,搭载的信号源通过室内机的收、发隔离光耦→D103、R103→3号配线-室外机的D501→R501→室外机的收、发隔离光耦一最后通过2号配线回到Cl01上形成一个信号传递回路。

发信隔离光耦为TLP127、PC853H等,要求其输出三极管VCE0>300V。

注:本节通讯电路的所有收信隔离光耦均为TLP521、PC817、PS2501等普通三极管输出型。

2)交流载波型(见下图):信号是搭载在50/60的交流主电源上,3号配线是主通讯线,1号和2号配线都是电源和通讯的公共线,在交流电源的正半周时通过D151→R151→室内机的发送隔离光耦→3号线→室外机的D26→R53一室外机的接收隔离光耦一最后通过2号配线形成一个信号同路,同样在交流电源的负半周时通过D152、R152、室内机的接收隔离光耦、3号配线、D27、R52、室外机的发送隔离光耦、最后通过1号配线形成一个信号传递回路。

使用的发送隔离光耦TL541G/J(相同的还有TIP545G/J、TLP741G/J、S22MDIV等)是单向晶闸管(SCR)输出,有的使用双向触发管输出型的(如:TIP560G/J、S21MD3V等),并且要求它们的VDRM>400V,不能用普通低VDRM三极管输出型的TJP331、PC417、TLP521、PC817等代用。

空调电路PPT

空调电路PPT
微处理器除霜控制器的检测元件由多个温度传感 器组成,通过微处理器对多种数据信息进行综合 分析处理,使压缩机、室内外风扇、电子膨胀阀 等工作在最佳状态,并可使除霜达到最佳效果, 且室温下降及波动减小。
检测 室内换热器温度
室内回风温度 压缩机运转时间
室内风扇风量 冷、热、除霜运转方式
控制
微处理器 记忆运算 控制指令
室外管道温度传感器
+5V
+5VR1源自传感器信号 R2室内
温度传感器 NTC 室外
R1 R2
NTC
NTC负温度系数热敏电阻
(2)室外化霜温控器控制电路
某些空调没有使用温度传感器,而是使用温 度控制器进行控制。通常,不需要化霜时 高温处于开关闭合状态,化霜时处于断开。
220V交流电或+12V
连接到室内电路 化霜信号
(2)电子式温控器
电子式温控器已广泛应用在空调器中,这 种温控器常以负温度系数的热敏电阻(NTC) 作为感温元件,将温度信号转变为电信号, 与三极管或集成电路组成的比较放大器配 合,控制空调器的工作状态,达到控温目 的。
2、化霜控制器
化霜控制器也是利用温度变化控制触头动作的一种 开关元件,一般应用在热泵式空调器中,用来执行 暂时延缓加热并转换到除霜动作。控制器的开关触 点与四通换向阀电磁线圈串联后接入电源。空调器 在冬季供热循环时,室外热交换器为蒸发器,其表 面温度低于零度时,盘管及翅片上会结霜,甚至会 冻结,这样对压缩机本身和供热循环都不利。化霜 控制器的作用就是当室外热交换器结霜达到一定厚 度时,切断电磁四通换向阀的电源,使制冷系统逆 循环,蒸发器转换为冷凝器制热融霜。化霜后,室 外侧换热器温度回升,化霜控制器自动接通电磁换 向阀的电源,继续对室内供热。

空调控制电路原理图

空调控制电路原理图

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调电路原理分析单元电路原理简析美的变频空调主要包括“数智星”、“数智星S”、“数智星R”挂机系列:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调。

属“数智星”变频系列。

其主要机型包括:KFR-26/33GW/CBPY、KFR-26/33GW/I1BPY等。

它们的电路原理基本相似。

结合图1~图6电路原理图,对整机单元电路作简要分析。

1.室内机主电源电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC220V交流电压,经保险管FS1、压敏电阻ZNR1、电容C1和C2、T2过流保护和高频滤波后。

一路经接线柱L、N两端送到室外机主电源电路的输入端。

其中N 端与通讯电路的S端组成室内、室外机的通讯传输线路;另一路经A、B两端送到电源变压器T1的初级线圈;第三路送到室内风机控制电路。

2.室内机辅助电源电路电路见中图,由电源变压器T1次级线圈输出的两路低压交流电,一路经捕件CN5(3)、(4)脚送到整流桥堆IC6(1)、(2)脚,经IC6、C8和C35整流、滤波后,输m+13V电压,给换气风机(M2)供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆IC7(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端稳压块IC4(7812)和IC5(7805)、C9~C11和C32~C34整流、滤波、稳压后。

输出稳定的+12V和+5V 电压,分别给继电器控制、室内风机控制、步进电机控制、蜂鸣器、主控芯片、复位、过零检测、驱动、温度传感器、通讯、存储器、按键和显示等电路供电。

3.室内风机控制电路电路见上图、下图。

在主控芯片IC3(UPD780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由三极管04和双向可控硅光耦IC11(3526)进行控制,可实现室内风机(FAN)的运转、停转及无级调速等功能。

当IC3(1)脚输出高电平时,Q4导通,IC11内部发光管导通。

空调电路原理详解

空调电路原理详解

空调电路原理详解空调电路的工作原理如下:1.压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,主要功能是将低压低温的制冷剂气体吸入,并将其压缩成高压高温的气体。

当压缩机工作时,制冷剂气体在压缩过程中会释放大量的热能。

2.冷凝器:冷凝器是压缩机后面的一个部件,其主要功能是将高温高压的制冷剂气体通过散热片散发掉部分热能,使制冷剂气体冷却并凝结成液体。

在冷凝过程中,制冷剂气体释放的热能通过散热器传递给周围环境。

3.蒸发器:蒸发器位于冷凝器后面,其主要功能是将冷凝成液体的制冷剂通过蒸发器中的热交换和蒸发过程,吸收室内的热量,使室内温度降低。

当制冷剂液体通过蒸发器时,其温度会降低,而室内空气通过蒸发器时会与制冷剂进行热交换,从而使室内空气冷却。

4.膨胀阀:膨胀阀位于蒸发器和压缩机之间,其主要功能是控制制冷剂的流量和压力,使制冷剂能够在蒸发器中蒸发并吸收热量。

膨胀阀通过压力控制装置监测蒸发器中的压力变化,从而实现制冷剂的流量控制。

以上就是空调电路原理的主要内容,然而实际的空调系统中还有许多其他的辅助部件和控制装置,用于监测和调节空调系统的工作状态。

这些部件包括传感器、控制器、风扇和阀门等,它们共同工作来实现空调系统的自动化和高效运行。

总结来说,空调电路的工作原理可以归纳为制冷循环过程,即通过压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,然后通过冷凝器将气体冷却并凝结成液体,再经过蒸发器释放热能,达到制冷效果。

在整个过程中,膨胀阀起到了调节制冷剂流量和压力的重要作用。

空调电路原理的理解对于维修和故障排除空调系统非常重要,因此掌握空调电路原理是空调技术人员的基本要求。

海尔变频空调电路原理图纸

海尔变频空调电路原理图纸

海尔变频空调电路原理及图纸海尔变频空调电路原理及图纸海尔牌变频空调器早期在市场上主要有:KFR-20Gw/(BP)、KFR-28GW/A(BP)、KFR-32Gw/(BP)、KFR-36GW /(BP)、KFR-40Gw/(BP)、KFR-50Lw/(BP)和带有负离子发生器的健康型空调器KFR-25Gw/BP×2(F)、KFR-50LW/(BPF)等。

他们的变频控制原理基本相同,本文主要以KFR-50LW(BP)金元帅柜机王为例,分析控制电路的工作原理,以抛砖引玉。

图1是室内机控制电路原理图,图2是室外机控制电路原理图,两个原理图均是作者依据实物绘制,仅供参考。

一、室内机控制电路原理室内机控制电路采用变频空调专用芯片47C862AN-Gc5l。

该芯片内部除了写入空调器专用程序外,还包含有CPU 微处理器、程序存贮器、数据存贮器、输入输出接口和定时计数器电路等电路,可对输入的信号进行运算和比较,根据运算和比较的结果,对室外机、风机、定时、制冷制热、抽湿等工作状态进行控制。

1.ICI(47C862AN-GC51)主要引脚功能(1)35、64脚为供电端,典型的工作电压为+5V。

(2)芯片的32、33、34、39、48、60为接地端。

(3)31脚是蜂鸣器接口。

CPU每接到一次用户指令,31脚便输出一个高电平,蜂鸣器鸣响一次,以告知用户CPU 已接到该项指令。

若整机已处于关机状态,遥接器再输出关机指令,蜂鸣器也不响。

(4)36、37、38是温度采集口,其中36、37脚为室内机热交换器温度输入口,38脚为室内温度输入口。

(5)复位电路由20脚和ICl03、R101、D101、C103、C109构成,低电平有效。

空调器每次上电后,复位电路产生一个低电压,使CPU程序复位。

当机器正常工作时,复位端为高电平。

(6)62脚为开关控制端开关控制口(多功能口),低电平有效。

应急运转时,按住电源开关,使该脚连续3秒以上持续高电平,蜂鸣器连响两下,机器即可进入应急运转状态。

空调继电器原理图

空调继电器原理图

空调继电器原理图
空调继电器的原理图如下:
[原理图]
注:原理图中各部分标号及说明如下:
1. 电源输入:将交流电源输入到继电器中。

2. 控制信号输入:将控制信号(如开关信号)输入到继电器的控制端。

3. 控制电路:根据控制信号的输入情况,控制继电器的开关状态。

4. 继电器开关:根据控制电路的状态,控制空调主电源的连接和断开。

5. 空调主电源:空调的主电源,当继电器开关闭合时,主电源通电,空调工作;当继电器开关断开时,主电源断电,空调停止工作。

6. 冷却装置:空调内部的冷却装置,用于冷却空调的压缩机和冷凝器等部件。

7. 空调控制电路:用于调节空调的温度、风速和工作模式等参数,控制空调的运行状态。

8. 空调室内机:空调的室内单元,用于吹送冷/热空气到室内空间。

9. 空调室外机:空调的室外单元,用于排出废热并将冷/热空气传输到室内。

10. 冷/热空气流向:箭头表示冷/热空气的流向。

以上是空调继电器的原理图及各部分说明,具体电路细节可根据具体型号和制造商进行调整。

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空调电路原理图
空调电路原理图
硬件电路如图 4‑1所示。

根据工作电压的不同,整个系统可以分为三部分:微控系统、继电器控制和强电控制,分别工作于DC5V、DC12V和AC220V。

图 4-1系统电路原理图
3.2 芯片特性简介
SPMC65P2408A
3.3 供电系统分析
整个主控板上有三种电压:AC220V、DC12V和DC5V。

AC220V直接给压缩机、室外风机、室内风机和负离子产生器供电;AC220V经过降压,变为DC12V和DC5V,用于继电器和微控系统供电。

供电系统如图4-3所示,AC220V先经过变压器降压,然后从插座J1输入,经过整流桥进行全波整流,通过电容C2滤波,得到DC12V,再经过稳压片7805稳压,得到DC5V。

图中的采样点ZDS用于过零点的检测,二极管D1防止滤波电容C2 对采样点ZDS的影响。

图 4-3供电系统
4.4 过零检测电路
过零检测电路如图4-4所示,用于检测AC220V的过零点,在整流桥路中采样全波整流信号,经过三极管及电阻电容组成整形电路,整形成脉冲波,可以触发外部中断,进行过零检测。

采样点和整形后的信号如图4-5所示。

过零检测的作用是为了控制光耦可控硅的触发角,从而控制室内风机风速的大小。

图 4-4过零检测电路
图 4_5采样点和整形后的信号
3.5 室内风机的控制
图4-6为内风机控制电路,U1为光耦可控硅,用于控制AC220V的导通时间,从而实现内风机风速的调节。

U3的3脚为触发脚,由三极管驱动。

AC220V从管脚11输入,管脚13输出,具体导通时间受控于触发角的触发。

室内风机风速具体控制方法:首先过零检测电路检测到AC220V的过零点,产生过零中断;然后,在中断处理子程序中,打开Timer的定时功能,比如定时4ms,4ms后由CPU产生一个触发脉冲,经三极管驱动,从U3的3脚输入,触发U3的内部电路,从而使U3的管脚11和13的导通,AC220V 给室内风机供电。

这样,通过定时器的定时长度的改变可以控制AC220V在每半个周期内的导通时间,从而控制室内风机的功率和转速。

图 4‑6室内风机控制电路
3.6 室内风机风速检测
当室内风机工作时,速度传感器将室内风机的转速以正弦波的形式反馈回来,正弦波的频率与风机转速成特定的对应关系,见下表所示。

正弦波经过三极管整形为方波,CPU采用外部中断进行频率检测,从而实现对风速的测量。

风速
高中低
风机频
705030
率(Hz)
图 4-7室内风机风速检测电路
3.7 过流检测电路
采用电流互感器L1检测火线上电流的变化情况。

图中 L1为电流互感器,输出0~5mA的交流电。

当电流突然增大时,电流互感器输出电流也随之增大,经过全桥整流、电流-电压转换、低通滤波,从COD端输出直流电压信号。

CPU通过对COD 端电压的AD采集来感知AC220V电流的变化,当COD端的电压过高时,CPU可以对电路采取保护措施。

图 4-8过流检测电路
3.8 低电压检测电路
采用电阻分压原理,CPU利用AD采集对7805前端的12V电压进行检测。

当电网掉电后,AD端会采集到7805前端的12V电压的降低,由于7805输出端电容的存在,所以即使12V电压降低到6V,7805仍能提供5V电压使CPU正常工作,此时,CPU立即将空调当前的运行参数保存在AT24C01里面。

图 4-9低电压检测电路
3.9 压缩机、四通阀、外风机和负离子产生器(健康运行)的控制
压缩机、室外风机、四通阀和负离子产生器均由AC220V供电,所以通过继电器控制AC220V的通断便可以控制各个部分的运行。

R1为压敏电阻,用于过压保护。

SI1为保险管。

插座J2为AC220V输出端,外接变压器,将AC220V 降压,降压后接到电源模块,分别得到DC12V和DC5V。

图 4-10压缩机、四通阀和健康运行的控制电路
3.10 驱动电路
继电器、峰鸣器和步进电机均由12V直流电压控制,U4为驱动芯片。

Neg-lonC控制负离子发生器的继电器;ValveC控制四通阀的继电器;
ComprC控制压缩机的继电器;
Buzzer控制峰鸣器;
A、B、C、D为步进电机的四相。

图 4-11驱动电路
3.11 断电记忆
采用U5(AT24C01)作为串行存储芯片,保存电网断电前空调的运行参数。

该芯片只需两根线控制:时钟线SCL和数据线SDA/Ion,存储器大小为128×8 byte。

图 4-12断电记忆电路。

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