家用空调器结构、原理与维修
空调器结构和工作原理

空调器结构和工作原理空调器是一种通过改变室内空气温度、湿度、流速和洁净度来提供舒适室内环境的设备。
它由以下主要组件构成:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和风扇。
空调器的工作原理基于热力学的制冷循环过程。
该过程涉及四个基本元素:压缩、冷却、膨胀和加热。
以下是空调器的工作原理:1.蒸发器:空调器中的蒸发器是制冷循环的起点。
蒸发器内具有许多绕以冷媒的螺旋管道,冷媒在其中蒸发。
当室内空气通过蒸发器时,热空气会使冷媒蒸发,吸收热量,从而使空气温度下降。
2.压缩机:压缩机是空调器中最重要的组件之一、它负责将冷媒从蒸发器吸入,然后通过压缩媒体,增加其温度和压力。
这样,冷媒能够在接下来的循环过程中顺利流动。
3.冷凝器:冷凝器是空调器中的热交换器,其主要功能是将压缩机中的高温高压冷媒中的热量排出,并将其转化为液体。
冷媒经过冷凝器后,其温度和压力都明显降低,准备好进入下一个阶段。
4.膨胀阀:膨胀阀是一个狭小的孔洞,连接着冷凝器和蒸发器。
当冷媒通过膨胀阀时,其温度和压力会继续降低,从而使液体冷媒得以放松,并准备好重新进入蒸发器。
5.风扇:空调器中的风扇有两个作用。
首先,它通过循环空气来平衡室内温度。
其次,它通过蒸发器和冷凝器之间的热交换,增加空气流动,以提高效率。
整个循环过程会不断重复,直到达到所需的温度。
当室内温度达到设定值时,空调系统将自动停止,并在需要时重新启动。
除了上述组件外,空调器还通常具有一些控制装置,例如温度传感器和定时器,以便用户可以根据需要调节系统运行时间和温度。
总之,空调器通过制冷循环过程中的压缩、冷却、膨胀和加热阶段,改变和控制室内空气的温度和湿度,从而提供舒适室内环境。
这些组件相互配合,实现了空调器的工作原理和功能。
空调系统中的四大件组成及原理

空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
空调器结构和工作原理

空调器结构和工作原理空调器的结构,一般由以下四部分组成。
制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。
风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分,由离心风机、轴流风机等设备组成。
电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、继电器、电容器和加热器等组成。
箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和百叶栅等组成。
制冷系统的主要组成和工作原理制冷系统是一个完整的密封循环系统,组成这个系统的主要部件包括压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀或毛细管)和蒸发器,各个部件之间用管道连接起来,形成一个封闭的循循环系统,在系统中加入一定量的氟利昂制冷剂来实现这冷降温。
空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。
制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。
压缩过程:从压缩机开始,制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中。
冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。
节流过程:又称膨胀过程,冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。
蒸发过程:从节流装置流出来的低压制冷剂液体流向蒸发器中,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩、冷凝、节流、蒸发,依次不断地循环和制冷。
单冷型空调器结构简单,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管以及蒸发器等组成。
单冷型空调器环境温度适用范围为18℃~43℃。
冷热两用型空调器又可以分为电热型、热泵型和热泵辅助电热型三种。
(1)电热型空调器电热型空调器在室内蒸发器与离心风扇之间安装有电热器,夏季使用时,可将冷热转换开关拨向冷风位置,其工作状态与单冷型空调器相同。
空调系统中的四大件组成及原理分析

空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
空调结构及工作原理

空调结构及工作原理
空调的结构主要包括室外机和室内机。
室外机包括压缩机、冷凝管和风扇,室内机包括冷凝器、蒸发器、蒸发风扇和控制器。
空调的工作原理如下:
1. 压缩机:压缩机将制冷剂从低压状态压缩成高压状态,使其温度升高。
2. 冷凝管:高温高压的制冷剂经过冷凝管流过时,采取与环境空气进行热交换来冷却和凝结制冷剂,使其温度和压力降低。
3. 冷凝器:冷凝管将凝结的制冷剂导入冷凝器,冷却器内的风扇通过对流的方式将冷凝器内的热量排出,使制冷剂进一步降温并改变为液体。
4. 蒸发器:制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发器内部蒸发时吸热,减小温度,以达到降低空气温度的效果。
5. 蒸发风扇:蒸发器内的风扇会循环室内的空气流经蒸发器,通过与制冷剂的热交换,冷却空气并将冷空气送入室内。
6. 控制器:控制器可以调节制冷剂循环的速度,室内温度的设定以及其他空调功能的控制。
通过这样的循环工作,空调可以将室内的热量排出,达到调节室内温度的目的。
空调的组成及工作原理

空调的组成及工作原理
空调的组成及工作原理可以分为以下几个部分:
1. 压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,其主要功能是将低温、低压的制冷剂气体吸入,进行压缩使其温度和压力升高,然后将高温、高压的气体排出。
2. 冷凝器:冷凝器是用于散热的部件,它通常位于空调室外机的背后,通过风扇循环空气散热。
冷凝器接收到来自压缩机排出的高温高压气体,使其冷却并转变成高压液体。
3. 膨胀阀:膨胀阀是一个控制制冷剂流量的装置,其主要功能是将高压液体制冷剂通过缩小通道的方式降低其温度和压力,准备进入蒸发器。
4. 蒸发器:蒸发器通常位于空调的室内机内部,主要通过风扇吹过的空气从而吸热。
蒸发器接收到经过膨胀阀降温后的制冷剂,使其蒸发变成低温低压气体。
空调的工作原理是通过不断循环制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间的相互转化来实现的。
首先,压缩机将低温低压制冷剂气体吸入,然后通过压缩使其变成高温高压气体。
接着,高温高压气体进入冷凝器,通过风扇散热,使其冷却并转变为高压液体。
高压液体经过膨胀阀降温降压后进入蒸发器,吸收来自室内空气的热量,使其蒸发变成低温低压气体。
低温低压气体再次回到压缩机,循环往复,不断提供制冷效果。
家用空调电磁四通阀结构原理及故障处理

家用空调电磁四通阀结构原理及故障处理1、电磁四通阀结构及工作原理电磁四通阀主要由电磁线圈和阀体两部分组成。
阀体由毛细管将先导阀和主阀连接成一体,不能拆卸。
1.1 保护状态根据四通阀主阀的内部结构原理图可知,当半圆形滑块处在主阀中间位置状态时,使得 E 铜管、S 回气管、C 铜管三根铜管相互导通融为一体,从压缩机产生的高温高压蒸汽从 D 管进入阀体内,再从主阀滑块四周直接进入回气管(S 管),在电磁四通阀内不产生压力差的情况下,回到压缩机内,形成制冷剂(冷媒)的空循环。
电磁四通阀设计有保护状态,用以平衡中间流量,其目的是当空调整个循环系统出现压力瞬变时,起到卸压的作用,从而保护电磁四通阀免受高压的破坏。
1.2 制冷工况空调在制冷时,四通阀是不通电的。
先导阀在弹簧压力作用下,滑块移至最左侧,毛细管高压相通,低压相通。
使主阀内活塞左右端产生压力差,迫使活塞带动阀内半圆形滑块移向最左侧,此时,电磁四通阀 E 管和 S 管相通、D 管和 C 管相通,在此状态下,压缩机产生的高温高压蒸汽气体从电磁四通阀铜管的 D 管口进入阀体,由于主阀内滑块的位置使得气体由 C 管口排出,由管道进入放置室外的热交换器,在外风机作用下,制冷剂散热冷凝后成为中温高压的液体,再经膨胀阀或毛细管节流减压后,变成低温低压的液体,流进室内热交换器(此时为蒸发器)蒸发吸热,变成低温低压的气体,从电磁四通阀的 E 管口进入,由 S 管口排出,回到压缩机内,如此循环往复,形成制冷过程。
1.3 制热工况空调在制热工况下,电磁四通阀线圈处于通电状态,在电磁线圈产生的强大磁力作用下,先导阀阀体内的滑块克服原先安装弹簧的弹力,使得阀体内的滑块移至阀体的最右侧,毛细管高压相通,低压相通,主阀活塞在压力差的作用下,活塞带动半圆形滑块移至主阀的最右侧,此时电磁四通阀 E 管和 D 管相通、S管和C 管相通,在此状态下,压缩机产生的高温高压制冷剂气体,由电磁四通阀的 D 管口进入阀体,再由 E 管口排出,进入室内热交换器(此时为冷凝器),在室内风机的作用下,制冷剂开始散热冷凝,从而使制冷剂冷凝为中等温度的高压液体,经电子膨胀阀或热力膨胀阀或毛细管节流降压后,制冷剂变成低温低压可流动的液体,流进室外热交换器,蒸发吸热变成低温低压的气体,从电磁四通阀的C 管口进入,由 S 管口排出,回到压缩机内,如此往复循环,形成制热过程。
空调的结构和原理

空调的结构和原理
空调主要由以下几个部分构成:
1. 制冷剂循环系统:包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
制冷剂在循环中起到传热和吸收释放热量的作用。
2. 压缩机:将制冷剂压缩成高温高压气体,增加其温度和压力。
3. 冷凝器:将高温高压制冷剂通过传热与周围环境交换热量,使其冷却变成高温高压液体。
4. 膨胀阀:是冷凝器和蒸发器之间的节流装置,通过限制制冷剂的流量和降低压力,使其变成低温低压液体。
5. 蒸发器:通过吸热原理,将低温低压液体制冷剂与空气或水接触,在吸热过程中吸收空气或水中的热量,从而冷却空气或水。
空调的工作原理如下:
1. 压缩机吸入低温低压气体制冷剂,通过机械压缩将其压缩成高温高压气体。
2. 高温高压气体制冷剂进入冷凝器,与外部环境进行热交换,散发热量,使制冷剂冷却成高温高压液体。
3. 高温高压液体制冷剂通过膨胀阀节流,压力降低,变成低温低压液体。
4. 低温低压液体制冷剂进入蒸发器,在与室内空气或水接触的过程中吸热,制冷剂自身从液体状态转变为气体状态。
5. 制冷剂经过蒸发后,再次被压缩机吸入,循环往复,实现空调系统的制冷效果。
以上就是空调的结构和工作原理,通过循环往复的制冷剂流动和热量交换,实现对室内空气或水的冷却。
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1. 2. 3. • 电路作用:为电路板提供稳定的12V/5V直流电源。 电路故障所导致的故障现象:整机不工作。 电路分析: 元件的名称与作用
保险管F101与压敏电阻F102组合起到过电压保护作用;抗 干扰电容C103;热敏电阻F103对过流进行保护;DG13-30超 温保护。变压器T1将220V电压降至15V;V101~104四个二极 管整流;电容C109滤波、C110抗干扰;三端稳压集成块7812 稳压输出12V直流电源;电容C111抗干扰、C112滤波;三端 稳压集成块7805稳压输出5V直流电源。电容C114、115、117 为抗干扰、C113、116为滤波。
5.1 家用空调器电气控制特点
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
5.1.4 典型微电脑控制空调电控设计规格说明。
5.2典型空调器控制系统综合分析与检修
5.2.2 微电脑控制系统电路分析与检修 一.看懂电路原理图的结构 二.看使用说明书,了解所具备的控制功能 26 1 2 3 4 5 6 三.电路板实物的辨认
•
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 1. 制冷、制热恒温自动控制功能 该功能通过温度传感器和微电脑单片机的相互配合, 实现室内温度的自动控制,同时还可实现制冷或制热。 2. 电源过压、欠压以及过电流保护功能 空调器压缩机正常工作电压在180~245V之间。若电 压超出此范围,单片机可采取保护措施,使压缩机和风扇 电机停止。压缩机过电流保护由电流互感器检测,并通过 单片机内部控制使压缩机自动停机。 3. 压缩机三分钟延时启动保护功能 当压缩机停机以后,单片机会使压缩机再次启动时自 动延时三分钟,以防止忽然停电后,再次突然来电使得压 缩机损坏。(由于压缩机停机后,系统内压力不会很快平 衡,如停机后马上又开机很容易损坏压缩机。)
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 6. 风扇调速自动控制功能 在制热或制冷时,该功能由室内管温传感器检测温度, 并通过单片机控制室内或室外风机转速来实现的。自动调 节室内外风扇电机转速,以提供最合适的运动状态。 7. 辅助电加热功能 在采用热泵制热模式时,当室外温度低于-5℃,热泵 型空调器制热量将明显下降,因此需在室内机上安装辅助 电加热器。当室内温度为15℃时,单片机会自动接通辅助 电加热器。当室内与设定温度相差8℃以上时,单片机会 使电加热器自动接通电源,这样就使室内温度能尽快上升。 当室内温度与设定温度相差4℃,以及空调器出风口达到 50℃时,单片机会自动切断电加热器电源。
3.
• 元件的名称与作用 T1为变压器,将220V~的电压降到15V~;V105、V106为 整流二极管,将交流整流为脉动的直流电;R107为下拉电 阻起分压作用,保证进入三极管基极的电压<0.7V;R108 电阻起限流作用,使进入三极管的电流IB控制在较小范 围;电阻R103,分压限流作用,在三极管导通,保证11点 的电位基本在0.3V;V107三极管,起到开关作用。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 8. 干燥除湿功能 当室内处于高温、高湿(即室温高于5℃以上)时可进 行除湿,运行时空调器压缩机开开停停,室内风扇电机以 低速运行,使房间的湿度下降。 9. 制热停机时热量排除功能 当制热时由于有辅助电加热器,所以空调器停机后室 内机热量会排不出去,这样很容易使空调器的塑料部件受 热变形。所以要求空调器停机时,室内风机能自动延时2 分钟以上使热量排出,该功能由单片机内部自动控制。 10. 自动调试功能 该功能用于在空调器安装或维修时使用。即通过调试 开关使微电脑由自动控制变成手动控制,而且空调器工作 在制冷状态,此功能有微电脑内部决定。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍
18.故障检测功能 通过软件设计,单片机可对空调器常见故障进行判断, 然后以故障代码形式显示在操作显示器上,或通过电脑板 上发光二极管显示空调器故障。 19. 多机控制功能 该功能利用一块电脑板可同时控制几台空调器的运行。 20. 机型选择功能 微电脑芯片可以通过电路板上的短接插针(跳线)或 开关通断达到一机多能作用,即一块电路板可用于单冷型、 热泵型、窗式、分体式、柜式等一大类之中,或作改变风 速用。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 11. 过温升防止功能 在制热运转时,当室内管道温度在60℃以上时,室 内管温电阻将此信号送入微电脑中,然后使空调器压缩机 停止运转。 12. 制热时室内防冷风功能 在冬季制热运行时,初次开机或在除霜时,室内会吹 出冷风使人感到不适,所以利用微电脑软件设计的特点就 能很容易达到防冷风功能,即初次开机或除霜时,室内风 机不转,当室内机管道温度升至一定值时,室内风机才开 始运行。
5.2典型空调器控制系统综合分析与检修
2、过零检测电路控制原理分析与检修技巧
5.2典型空调器控制系统综合分析与检修
1. 2. 过零检测电路控制原理分析与检修技巧 电路作用:采集交流电的过零点,产成过零信号,为单片 机提供控制室内机风速的依据。 电路故障所导致的故障现象:室内风机控制运转不正常, 包括不转、转速慢或速度不受遥控指令。 电路分析:
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 4. 制冷系统压力过高或过低保护功能 在室外主机管路上有系统高压和低压检测开关,当系统管道压力 高于或低于其设定压力时,压力控制开关触点会断开或接通,并通过 单片机控制系统使其能很快断开电源从而保护压缩机。 5. 曲轴箱预热功能 在压缩机曲轴箱外部固定有一个电加热器,它在冬天时能对压缩 机曲轴箱提前加热,该加热器由微电脑自动控制(当室外温度在0℃以 下时,压缩机中的冷冻油粘度增大,使压缩机启动困难)。当室外机 初次接通电源时,该加热器自动通电加热,压缩机正常工作后加热器 断电停止工作。压缩机停机后,该加热器并不立即通电,只有在停机 超过30分钟后,才启动加热。停机不足30分钟该加热器不工作。在软 件设计上,该功能不是通过检测压缩机温度来实现的,而是通过检测 压缩机停机时间,以及室外环境温度来实现的。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
• 5.1.2 空调器微电脑控制电路构成
空调器微电脑控制电路由单片机和外围电路构成。 1.单片机 是一种超大规模集成电路,内部结构相当复杂,但非常 可靠,很少出现故障。 单片机控制功能:外部控制功能和内部控制功能。外部功 能主要包括:显示和按键、红外接收与编程、机型设置、 蜂鸣、风向板控制、室内风机控制、电加热、换新风、通 讯、模拟实时数据采集功能等;内部功能主要指不同运行 模式的控制,包括制动、制冷、制热、3分钟、除湿、送风、 定时、睡眠、自检、除霜、各种保护、延时等功能。
4. 可能出现的故障点:电阻、二极管、三极管击穿短路/ 断路。 5. 技能训练作业:测量该分立电路各点的电信号,记录 电压值,画出信号并的波形图,记录周期并计算频率。
5.2典型空调器控制系统综合分析与检修
3、遥控接收电路控制原理分析与检修技巧
图5.21 遥控接受电路控制原理图
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍
13. 自动除霜功能 在制热运行时,可通过微电脑控制实现自动除霜功能,除霜时四 通换向阀线圈断电,系统转为制冷运行,室内外风扇电机停止运转, 但压缩机仍继续运转。当除去室外机散热器上的霜以后,四通换向阀 线圈通电,空调器继续制热运行。在软件设计上,当室外机管温低于 -4℃、压缩机连续运行50分钟以上时除霜开始;当室外管温上升到 12℃或除霜10分钟以上时空调器除霜结束。 14. 自动运行与睡眠功能 自动运行是指单片机按照室内温度自动决定空调器运行状态的功 能,如夏季自动制冷,冬季自动制热,控制温度在15℃~30℃之间。 由于人体新陈代谢在白天和夜晚不同,所以感到舒适的温度也不相同, 空调器在人入睡以后可自动调节设定温度。制冷运转时使室温比设定 温度提高3℃,冬季制热可使温度比设定温度降低5℃,这样可防止入 睡以后有过冷或过热的感觉。
5.2典型空调器控制系统综合分析与检修
过零检测电路控制原理分析与检修技巧
• 控制原理分析 该电路与直流电源电路共用变压器T1,通过变压器降 压,再由两个二极管整流,然后通过电阻的分压和限 流,得到100Hz的脉动信号,经过三极管开关元件的作 用,在11点得到100Hz的脉冲矩形波,去单片机的39脚, 此信号经过单片机内部控制后,再去控制室内风机驱 动电路,使室内风机以不同的速度运转。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调ห้องสมุดไป่ตู้气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 15. 定时运转功能 根据人们生活和工作需要,单片机可定时控制空调 器开停机,控制时间为1~16小时,控制功能为定时开机或 定时关机。 16. 室内风速自动控制功能 根据室内温度与设定温度之差,室内风机速度可自 动变化。当室温与设定温度相差大时,风机速度变快,当 温差小时风扇速度变低。也可通过遥控器控制室内风扇速 度。 17. 液晶显示功能 该功能通过发光二极管或液晶显示器,可显示空调器 风速、运转模式、时间、温度、风向、故障代码等。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍
21. 换新风功能 分体式空调要实现换新风功能,则需要另外加设风扇 和风管。有些空调的换新风具有智能功能,可以自动检测 房间的CO2的浓度,并自动开停新风系统。 22. 除尘杀菌功能 臭氧可以杀菌,负离子可以除尘,根据电压的高低可 以分别产生臭氧或负离子。一些空调器加装负离子发生器, 具备除尘杀菌作用。有些厂家的空调器还利用光波发生装 置杀菌。 23. 加湿功能 冬季制热时,房间的湿度非常小,需要加湿补充水分, 具有加湿功能的空调器可以自动检测房间空气的湿度,实 现加湿功能。