变频空调具体电路
变频空调基础电路分解

相 关 零 件 的 认 识 : TD2003AP
如右图:ULN2003APG为国产芯片,和东芝产的TD2003AP功能相 同。其内部方框图如右下图所示。 该电路的特点如下: ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作 电压下它能与TTL 和CMOS 电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够 在关态时承受50V 的电压,输出还 可以在高负载电流并行运行。 ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封装。 ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC 、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。
2.1交流变频压缩机电路
交流变频压缩机电路,由室外电脑板、变频模块驱动电 路、变频模块IPM、变频压缩机等组成。有的变频模块 内置驱动电路。
(1)室外电脑板+变频板+变频模块式的压缩机电路: 如图3所示是科龙KFR-32GW/BPM交流变频空调器的 压缩机电路,由室外电脑板、变频板、交流变频模块、 压缩机等组成。
制冷/热运行时,室外电脑板上的CPU由Z、Y、X、U 、V、W脚输出六路PWM脉冲,经隔离电阻R6~R1, 送IC2~IC7进行放大及强弱电隔离后,提供给交流变频 模块PM20CTM060的UP、VP、WP、UN、VN、WN
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。
第二十二讲变频空调器典型电路分析

第二十二讲变频空调器典型电路分 析
一、壁挂式变频空调器的电路分析
(10) 通信电路
室内机和室外机各 有一块微处理器控制板, 为了使整个系统能协调 运行,室内机和室外机 必须交换信息,此项功 能是由通信电路完成的。 由图8-18可知,微处理 器的29脚为通信电路的 接收端,30脚为通信电 路的发送端,电路上的 光电耦合器IC1、IC2起 隔离作用。
该系列空调器的状态显示 电路由5个LED组成,这5个 LED(见图8-17)由微处理器的9、 10、11、14、15脚直接驱动。
第二十二讲变频空调器典型电路分 析
一、壁挂式变频空调器的电路分析
(5)室内电机控制电路: 室内电机控制电路由调压控制电路、同步信号检测电路以及转速反馈检测电 路等组成。
①调压控制电路:由图8-14可知,调压控制电路是通过调整室内电机的输 入电压来调节其转速的,由IC11中的双向晶闸管完成室内电机输入电压的调整。 微处理器的1脚发出脉冲信号,经反相器Q4反相后去驱动IC11中的发光二极管。
图8-15所示是+12V、+15V供电电路。来自变压器Tl次级的13V交流电压加到桥式 整流堆DB02上,DB02的输出电压经C9、C33滤波后加到三端稳压器IC4 (7812)的1脚, 经稳压后由3脚输出+12V电压,给继电器、电机等供电。12V输出电压再经5v 三端稳压器 IC5 (7805)处理后输出5v电压,为微处理器、复位电路等部分供电。
第二十二讲变频空调器典型电路分 析
第二十二讲变频空调器典型电路分 析
(2)主控 微处理器电路
图8-16 所示是主控微 处理器电路。 780021是一 款具有64个引 脚的大规模集 成电路。
变频空调室外机控制电路分析

变频空调室外机控制电路分析变频空调器室外机的控制部分主要包括电源滤波电路、开关电源电路、电压检测电路、电流检测电路、室外风机控制电路、四通阀或电子膨胀阀控制电路、温度传感器检测电路、EEPRON和故障运行指示电路、室内外通信等电路。
室外机控制电路结构如图1所示。
1.交流电源滤波电路这部分电路如图2所示.它的作用是减少变频空调器工作时对电网的干扰。
电路中L10、c10、C12、C11组成的交流滤波器抑制共模噪声,压敏电阻VAl0、VAll。
实现对电网电压的过压保护,防止电网浪涌电压的冲击。
SAl0为工作电压3600V放电管,可对雷击产生的感应高电压进行有效的保护。
电网电压经交流滤波电路后,再由后面的硅桥进行整流,整流后直流电压送到开关电源电路模块中。
电源滤波电路是变频空调室外机电路初始部分,它的稳定性将直接影响后续开关电源的工作可靠程度。
滤波电路的实物图见图3。
当空调器开关电源出现不工作故障时,应当首先确认有220V电压输入。
此时用万用表的交流电压挡检测OUTl-OUT2两端的电压,如没有交流220V电压,再检测电感线圈L10的③④脚电压,如仍没有电压,说明是图中的电感线圈损坏。
检测电感线圈L10的方法是:用万用表的电阻挡检测电感线圈的1、3脚和②④脚的直流电阻,如果线圈开路则须更换。
在电源滤波板中,除滤波电感外,压敏电阻VAl0、vAll也容易损坏。
压敏电阻在正常时电阻值很大,流过它的电流很小;当电源电压超过260V时,压敏电阻立即由截止变为导通,由于它和电源并联,所以很快将电源保险管熔断,以防烧坏主电路板。
压敏电阻是一次性元件,烧毁后应及时更换。
若不换压敏电阻而只换保险管,那么当再次过电压时,会烧坏电路板上的其他元件。
判断压敏电阻的方法是:在正常时电阻阻值为无穷大,如果电阻阻值过小,则说明电阻己损坏。
2.开关电源电路开关电源为室外机工作提供稳定电源,它的工作方式是将交流电转换为直流电又将直流电转换为交流电输出。
常见的几种变频通讯电路及其原理介绍

常见的几种变频通讯电路及其原理介绍各种变频空调器所用的通讯电路,在电路结构及信息传输原理上大同小异,不同品牌、不同机型的空调器通讯电路的主要区别就在于所采用的供电电源有所差别,下面就几种常见的通讯电路及其主要特点分别进行介绍:1、海信KFR-26GW/39BP空调器通讯电路图3所示通讯电路除了被用于海信/39BP系列交流变频空调器外,也适用于海信/06BP、/11BP、/21BP、/22BP、/29BP等系列以及28/BP×2、2601/BP×2、2801/BP×2等一拖二机型交流变频空调器,还适用于多种海信/ ZBP系列直流变频空调器,如:/76ZBP、/77ZBP、/99ZBP等系列。
值得提醒的是在不同机型的电路中元件编号的标示有所不同。
在图3电路中,上半部分为室内机电路,下半部分为室外机电路。
通讯电路的电源取自室内机,220V交流电经R10与R13分压、D6半波整流、ZD1稳压、E02滤波后得到24V直流电压,在R15、R74的限流作用下,通讯回路的工作电流大约在3mA左右。
TH01为正温度系数热敏电阻,可以对回路起到过电流保护的作用。
从接口电路与室内、外机电路的连接方式可以看出,传输中的所有信号脉冲均为正脉冲形式,即:有脉冲时为高电平,无脉冲时为低电平。
除了海信变频空调器外,其他品牌的变频空调器多数也采用此电路形式,只不过有的电路中整流二极管采用反接方式,室外机部分的稳压二极管稳压值为24V,电路中元件参数有所不同,但电路原理完全一致。
需要注意的是,此电路在用直流电压档测量内、外机接线端子时,SI端为正,N端为负,而另一类电路则为N端为正,SI端为负。
2、海信KFR-5001LW/BP空调器通讯电路图4为海信KFR5001LW/BP变频空调器通讯电路。
该电路与图3电路最大的区别在电源部分,通讯回路中没有稳压管,回路的供电电压完全依靠分压值确定。
回路中的R10、R29不仅组成回路的限流电阻,同时又和R23构成电源的分压电路。
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:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。
美的KFR-26/GW/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.室内机主电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC0V交流电压,经、ZNR1、和C2、T2过流保护和高频后。
一路经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6(1)、(2)脚,经、C8和C35整流、滤波后,输m+13V电压,给换气风机()供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端块()和IC5()、~C和~C34整流、滤波、稳压后。
输出稳定的+12V和+5V电压,分别给控制、室内风机控制、步进电机控制、、主控芯片、复位、过零检测、驱动、、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(780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由和双向可控硅光耦IC11()进行控制,可实现室内风机()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。
其发光强度控制内部双向可控硅的导通程度。
从而进一步控制室内风机(FAN)的工作状态和运转速度。
同时室内风机(FAN)的转速还受反馈电路控制,当风机转速信号通过R、反馈到IC3(53)脚后,其内部风机转速检测电路则按照风机运转状况来确定风机转速。
常见变频空调室外机电路工作原理及组成

常见变频空调室外机电路工作原理及组成一、室外机电控系统特点变频空调器电控系统由室内机和室外机组成。
本节对几种常见形式的室外机电控系统的特点作简单说明。
1.海信KFR-4001GW/BP室外机电控系统电控系统由室外机主板和模块板两块电路板组成。
室外机主板处理各种输入信号,对负载进行控制,并集成幵关电源电路,向模块板输出6路信号和直流15V电压,模块处理后输出频率与电压均可调的三相交流电,驱动压缩机运行。
2.海信KFR-2601GW/BP室外机电控系统电控系统由室外机主板和模块板两块电路板组成。
海信KFR-2601GW/BP室外机电控系统的特点与海信KFR-4001GW/BP基本相同;不同之处在于幵关电源电路设在模块板上,由模块板输出直流12V电压,为室外机主板供电。
3.海信KFR-26GW/11BP室外机电控系统电控系统由模块板和室外机主板两块电路板组成。
海信KFR-26GW/11BP室外机电控系统与前两类电控系统相比最大的区别在于,CPU和弱电信号处理电路集成在模块板上,是室外机电控系统的控制中心。
室外机主板的幵关电源电路为模块板提供直流5V和15V电压,并传递通信信号和驱动继电器,作用和定频空调器使用两块电路板中的强电板相同。
4,美的KFR—35GW/BP2DN1Y-H (3)室外机电控系统电控系统由室外机主板一块电路板组成。
功率模块、硅桥、CPU和弱电信号处理电路、通信电路等所有电路均集成在一块电路板上,从而提高了可靠性和稳定性,出现故障时维修起来也最简单,只需更换一块电路板,基本上就可以排除室外机电控系统的故障。
总结:① 交流变频空调器室内机主板与定频空调器室内机主板的单元电路基本相同,大部分单元电路的工作原理也相同,因此学习或维修时可以参考定频空调器电控系统。
② 室外机主板从整体看比较复杂,体积大且电路较多。
如果细分到单元电路,可以看出其实也有规律可循,只有部分电路或电气元器件相对于定频空调器而言是没有接触过的,只要认真学习,大多数读者都可以学会。
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具体电路
对于变频空调的电路,其室内机部分与常规空调相类似,比常规空调多一通讯电路。
其主要部分集中在室外部分,室外电控有主控板、电源电路、变频驱动模块。
而室外变频电路的核心主要集中在以下两个方面:
1)变频驱动模块
这一部分指的是完成直流到交流的逆变过程,用于驱动变频压缩机运转的逆变桥及其周围电路。
变频空调上通常采用6个IGBT构成上下桥式驱动电路。
在实际应用中,多采用IPM(Intelligent Power Module)模块加上周围的电路(如开关电源电路)组成。
IPM是一种智能的功率模块,它将IGBT连同其驱动电路和多种保护电路封装在同一模块内,从而简化了设计,提高了整个系统的可靠性。
现在变频空调常用的IPM模块有日本三菱的PM系列及日本新电元的TM系列(内置开关电源电路)。
2)室外控制芯片
随着技术的进步,变频空调的控制将向智能化、集成化、可靠化的方向发展,而其控制的核心--芯片也将越来越先进。
室外芯片主要的功能是完成各种运算,产生SPWM波形,实现压缩机V/F曲线的控制并提供各种保护等。
变频空调采用的室外控制芯片有很多种,如NEC、摩托罗拉、三菱等。
由于空调技术的发展,模糊控制技术的不断完善,这就出现了一种性能更优异、功能更强大的控制芯片—DSP。
DSP即Digital Signal Processor是数字信号处理器的简称,与一般的单片机相比,DSP在运算速度、信号的处理、电机的控制方面具有更大的优势,是未来的发展方向。
2.直流变频空调基本原理及结构
直流变频空调其关键在于采用了无刷直流电机作为压缩机,其控制电路与交流变频控制器基本一样。
(1) 直流变频空调的基本原理
直流变频概念
我们把采用无刷直流电机作为压缩机的空调器称为“直流变频空调”从概念上来说是不确切的,因为我们都知道直流电是没有频率的,也就谈不上变频,但人们已经形成了习惯,对于采用无刷直流压缩机的空调器就称之为直流变频空调。
无刷直流电机
无刷直流电机与普通的交流电机或有刷直流电机的最大区别在于其转子是由稀土材料的永久磁钢构成,定子采用整距集中绕组,简单地说来,就是把普通直流电机由永久磁铁组成的定子变成转子,把普通直流电机需要换向器和电刷提供电源的线圈绕组转子变成定子。
这样,就可以省掉普通直流电机所必须的电刷,而且其调速性能与普通的直流电动机相似,所以把这种电机称为无刷直流电机。
无刷直流电机既克服了传统的直流电机的一些缺陷,如
电磁干扰、噪声、火花可靠性差、寿命短,又具有交流电机所不具有的一些优点,如运行效率高、调速性能好、无涡流损失。
所以,直流变频空调相对与交流变频空调而言,具有更大的节能优势。
转子位置检测
由于无刷直流电机在运行时,必须实时检测出永磁转子的位置,从而进行相应的驱动控制,以驱动电机换相,才能保证电机平稳地运行。
实现无刷直流电机位置检测通常有两种方法,一是利用电机内部的位置传感器(通常为霍尔元件)提供的信号;二是检测出无刷直流电机相电压,利用相电压的采样信号进行运算后得出。
在无刷直流电动机中总有两相线圈通电,一相不通电。
一般无法对通电线圈测出感应电压,因此通常以剩余的一相作为转子位置检测信号用线,捕捉到感应电压,通过专门设计的电子回路转换,反过来控制给定子线圈施加方波电压;由于后一种方法省掉了位置传感器,所以直流变频空调压缩机都采用后一种方法进行电机换相。
直流变频空调与交流变频空调的电控区别
交流变频空调的变频模块按照SPWM调制方法,通过三极管的通断,给压缩机三相线圈同时通电,压缩机为一三相交流压机。
直流变频空调的变频模块每次导通二个三极管(A+、A-不能同时导通,B+、B-不能同时导通,C+、C-不能同时导通),两相线圈通以直流电,驱动转子运转,另一相线圈不通电,但有感应电压,根据感应电压的大小可以判断出转子的位置,进而控制绕组通电顺序。
直流变频相比交流变频多一位置检测电路。
直流变频空调可分为两类,一类是只有压缩机采用无刷直流电机;二是不仅压缩机,还包括室内风机、室外风机都采用了无刷直流电机,而且制冷剂的调节方式也由毛细管变为电子膨胀阀,这就是全直流变频空调。
三. 变频空调的电路基本原理
概述:
室内电路与普通空调基本相同,仅增加与外机通讯电路,通过信号线“S”,按一定的通讯规则与室外机实现通讯,信号线“S”通过的为+24V电信号。
室外电路一般分为三部分:室外主控板、室外电源电路板、IPM变频模块组件。
电源电路板完成交流电的滤波、保护、整流、功率因素调整,为变频模块提供稳定的直流电源。
主控板执行温度、电流、电压、压机过载保护、模块保护的检测;压机、风机的控制;与室内机进行通讯;计算六相驱动信号,控制变频模块。
变频模块组件输入310V直流电压,并接受主控板的控制信号驱动,为压缩机提供运转电源。
1. 通讯电路
· 通讯规则:从主机(室内机)发送信号到室外机是在收到室外机状态信号处理完50
毫秒之后进行,副机同样等收到主机(室内机)发送信号处理完50毫秒之后进行,通讯以室内机为主,正常情况主机发送完之后等待接收,如500毫秒仍未接收到信号则再发送当前的命令,如果1分钟(直流变频为1分钟,交流变频为2分钟)内未收到对方的应答(或应答错误),则出错报警;同时发送信息命令给室外,以室外机为副机,室外机未接收到室内机的信号时,则一直等待,不发送信号,通讯时序如下所示:
电路分析
由于空调室内机与室外机的距离比较远,因此两个芯片之间的通信(+5V信号)不能直接相连,中间必须增加驱动电路,以增强通信信号(增加到+24V),抵抗外界的干扰。
二极管D1、电阻R1、R2、R47、电容C3、C4、稳压二极管CW1组成通讯电路的电源电路,交流电经D1半波整流,R1、R2限流后,R47电阻分流后,稳压二极管CW1将输出电压稳定在24V,再经C3、C4滤波后,为通信环路提供稳定的24V电压,整个通信环路的环流为3mA左右。
光耦IC1、IC2、PC1、PC2起隔离作用,防止通讯环路上的大电流、高电压串入芯片内部,损坏芯片,R3、R18、R21、R22电阻限流,将稳定的24V电压转换为3mA的环路电流,R23、R42电阻分流,保护光耦,D2、D5防止N、S反接。
当通信处于室内发送、室外接收时,室外TXD置高电平,室外发送光耦PC2始终导通,若室内TXD发送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,通信环路闭合,接收光耦IC1、PC1导通,室外RXD接收高电平“1”;若室内TXD发送低电平“0”,室内发送光耦IC2截止,通信环路断开,接收光耦IC1、PC1截止,室外RXD接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。
同理,可分析通信信号由室外向室内的传输过程。
2. 交流电源的滤波及保护
该部分主要的功能是吸收电网中各种干扰,并抑制电控器本身对电网的电磁串扰,以及过压保护及防雷击保护。
FS1为延时保险丝,可以防止电控器的长时间过流或短路,同时,又可在输入电压过高时,与ZMR1一起保护后续电路免受冲击而千万损坏。
AS1、ZMR2共同组成防雷击保护电路。
C1、T1、C4、C5、C2组成有效的电磁干扰滤波器,该滤波器有双向作用,即能吸收电网对电控器的干扰,也能阻止电控器本身的谐波进入电网。
3. 变频器高压直流供电部分
该部分的功能是将交流输入整流滤波为300V左右的高压直流供给变频驱动部分作为主能源。
并将已畸变的电流波形校正减少高次滤波(以奇次为主)对电网的干扰。
并且提高功率因素。
PTC1、RL3组成延时防瞬间大电流电路,以防止上电初期对电容的过大的电流冲击,以免插入电源插头时,插头与插座间打火,如果室内外机通讯正常,延时3-5秒手,RL3吸合。
整流桥堆DB1将交流整流为直流,该器件可能发生的故障有断路和短路,断路时引起的现象是压缩机启动后,转动一会即会停止,产生欠压保护;短路可引起的现象是用户的保险烧断或限电保护器动作。
C81-C83为主滤波电容,该电容有可能过太击穿,另外电解液干涸及使用环境温度过高均可使其损坏。
损坏分两种情况:失效(含断路)和短路,前者表现与桥堆断路相同,后者与桥堆短路相同。
DB2、C26、L1组成功率因素校正电路,此部分中DB2为故障关键点,该器件固定在散热铅型材上,其断路时与DB1现象相同,更换即可,短路则无明显表现,只是对电网易产生干扰,不影响变频空调的使用。
4.变频模块
P、N端接入300V高压直流电,CZ端子从主控板处接来控制信号,控制六个三极管的通断,以获得准确控制电压,U、V、W对压缩机输出控制电压,交流变频输出的为三相交流电,直流变频输出的为通电绕组不断改变的直流电。
5.全直流风扇电机
室内直流风机。