空调电控原理

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直流变频空调基本原理及结构

直流变频空调基本原理及结构

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。

变频空调电控-常见零部件工作原理剖析

变频空调电控-常见零部件工作原理剖析
变频能力的大小,可以变换
定速能力大小固定
交流变频与直流变频的主要区别:
• 交流变频压缩机:通过改变电源的频率和电压来改变电机的转速;定子绕 组上通过的电流和转子绕组上的感应电流形成的磁力线的相互作用实现压 机运转,转子绕组有电流通过,产生电能损耗。
• 直流变频压缩机:压缩机定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实 现压缩机运转。转子是永磁体,没有线圈/绕组,无需外部供电,不产生电 能损耗,效率高、节能;直流变频压缩机属于同步控制,时刻检测压缩机 转子位置,控制压缩机转速。
扼流圈
压 敏 电 阻
内机电源电路工作原理
电源:AC220V经电源变压器T1降压后输出AC12V,再经整流滤波电路,输 出DC12V。DC12V供驱动电路(驱动继电器、蜂鸣器、步进电机及集成驱动 器TDG2003)和稳压集成电路7805工作。7805工作后提供稳压的DC5V,供 室内板微电脑芯片CPU及其附件工作。
遥控接收电路
显示板在接收到遥控器信号后,将遥控 信号直接发送至室内控制板进行处理, 遥控接收信号不经过显示板主控CPU 处理。室内控制电路在接收到显示板 发送的遥控信号后,经过处理再将处 理信号反馈至显示主控CPU,显示相 应的内容。
遥控接收电路
红外接收头好坏判断: 接收头接上5V电压,输出端接万用表,按遥
控器任意键,对准接收器,万用表指针应 在3-4.5V 之间任意一电压点摆动为好的。 红外线遥控接收头就是将光敏二极管和放 大电路组合到一起的元件,一般是接收放 大、解调一体头,它能完成接收、放大、 解调等功能。
交流滤波电路
• 交流滤波电路是干净输入的交流电源,抑制高频干扰及共模信号的输入;同 时,也抑制空调控制系统产生的干扰信号污染电网。

空调电控板的测试原理及控制系统的特点

空调电控板的测试原理及控制系统的特点

空调电控板的测试原理及控制系统的特点(广东科龙空调器有限公司,528303)空调的CPU板也被称之为空调的电控板,它功能主要是负责接收空调遥控器的各种控制指令信号,并对于空调的全部工作进程进行监视,保证空调可以严格按照预定的各宗参数工作,确保其良好的工作状态。

在本文中,笔者就空调电控板的测试控制系统进行了分析和探讨。

标签:空调CPU板(空调电控板);测试控制系统;分析探讨空调的电控板质量直接决定了空调的工作性能,确保空调电控板具有良好的工作状态,是保证空调整体拥有良好工作性能的关键性因素。

所以,在空调的生产过程中,需要格外关注空调电控板的质量问题。

本文所探讨的空调电控板测试控制系统具有测试自动化的特点,而且整个测试过程效率较高,在提高空调电控板质量方面发挥着不可替代的作用。

1 空调电控板测试控制系统的功能概述本文所探讨的空调电控板测试控制系统能够对空调电控板的各个基础功能状况进行快速准确的检测,为空调电控板的出厂质量提供保障,该系统能够快速发现故障板。

另外,为了方便空调生产厂家的管理要求,空调电控板测试控制系统可以自动地记录、统计和归类每一个批次空调电控板的生产批次、质量报告、合格率等数据,并自动生成质量测试报告,留做备用。

空调电控板测试控制系统的主要功能主要包括以下几个方面:第一,快速自动诊断功能。

空调电控板测试控制系统的快速自动测试功能能够快速的测试并记录空调电控板的所有功能。

经过分类整理之后,可以将这些故障分为以下12种:压缩机启动故障、压缩机停止故障、摆页转动故障、温度指示灯故障、电源故障、电源指示灯故障、温度指示灯故障、除霜模式故障、室外风扇转动故障、室内风扇停止故障、室内风扇停止故障、四通阀打开故障、四通阀关闭故障。

空调电控板测试控制系统的快速自动测试功能,空调电控板的各种故障问题在生产线上便可以直接检测出来,杜绝存在质量缺陷的产品流向市场。

第二,质量信息报告自动生成功能。

空调电控板测试控制系统可以快速地分类统计系统检测完毕的空调电控板质量信息,并自动生成质量检测报告。

汽车空调控制器原理

汽车空调控制器原理

汽车空调控制器原理
汽车空调控制器是一种使用电子技术控制汽车空调系统的设备。

它通过传感器检测车内外的温度和湿度,根据设定的参数来控制空调系统的工作。

空调控制器的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 温度检测:空调控制器通常内置有温度传感器,可以实时监测车内温度。

当车内温度高于设定温度时,控制器会发出指令启动空调系统。

2. 湿度检测:除了温度,空调控制器还可以通过湿度传感器检测车内的湿度情况。

根据设定的湿度范围,控制器可以调节空调系统的湿度控制功能。

3. 控温控湿:根据车主设定的温度和湿度值,空调控制器会计算出当前环境下最合适的出风温度和湿度。

然后,通过控制空调系统中的压缩机、风扇等元件,调节出风口的温度和风速,以达到舒适的空调效果。

4. 微处理器控制:空调控制器内部通常集成有微处理器,通过这个微处理器,控制器能够实现各种功能的设定和控制。

通过控制面板上的操作按钮,车主可以设置温度、湿度、风速等参数,控制器会根据这些设定来运行空调系统。

5. 故障诊断:空调控制器还具备故障检测和诊断功能。

当空调系统出现故障时,控制器会根据传感器的反馈信息,判断故障
原因并显示相应的故障代码。

这样,维修人员可以根据故障代码进行精确的维修。

总的来说,汽车空调控制器是通过检测温度和湿度、控制压缩机、风扇等元件,调节空调系统的工作,以实现舒适的空调效果。

它是整个空调系统中的核心部件,能够提供高效、智能化的空调控制功能。

一种用于空调的发动机电控硅油风扇控制原理

一种用于空调的发动机电控硅油风扇控制原理

一种用于空调的发动机电控硅油风扇控制原理空调是我们日常生活中不可或缺的电器,而现在几乎所有型号的空调都采用了发动机电控硅油风扇控制技术。

那么这种控制技术的原理是什么呢?本文将从以下三个方面分别进行讲解。

一、硅油风扇的原理硅油风扇是一种可变转速风扇,它的转速会随着电压的变化而自动调节。

硅油在高温下不易老化、不变质,而且有着相对较高的密度,所以可以用来调节气流。

二、发动机电控的原理发动机电控是现代汽车发动机中的一个重要系统,主要用于控制发动机的工作状态。

它根据发动机的工作负荷、运行状态和环境温度等参数,对发动机进行控制,以达到节能、环保、高效的目的。

三、硅油风扇控制原理将发动机电控与硅油风扇结合,可以实现精准的空调温度控制。

当室内温度达到设定值时,控制芯片会向发动机电控发送指令,发动机电控会主动控制汽车发动机的转速,并通过改变电源电压来调整硅油风扇的转速。

硅油风扇的转速变化直接影响空调内部的气流流速,从而控制空调的制冷或制热效果。

需要说明的是,在这个过程中,硅油风扇的控制并不是直接通过变频器来实现的。

相反,它主要依据电源电压大小的变化来对转速进行调节,因此在设计硅油风扇控制系统时,需要考虑到这个特点,以确保最终的控制效果。

总之,发动机电控硅油风扇控制技术是一种应用广泛的控制方案,可以为我们的生活带来许多便利和舒适。

通过不断优化这种控制方案,我们可以预见未来空调产品将会更加智能化、节能化,为我们的生活带来更多的美好。

发动机电控硅油风扇控制技术的使用范围不限于空调,它也被广泛应用于汽车发动机的散热系统。

现代汽车发动机功率越来越高,产生的热量也越来越大。

如果没有有效的冷却系统,发动机可能会过热而导致故障。

因此,散热系统是汽车设计中的关键部件之一。

传统的汽车散热系统通常采用机械式传动的风扇来散热,功耗大、效率低、噪音大等问题一直困扰着汽车厂商和消费者。

发动机电控硅油风扇控制技术的出现为此带来了新的解决方案。

变频空调基本知识

变频空调基本知识

变频空调基本知识.. 变频空调电控基本知识1、基本概念2、变频空调的优势及缺点3、变频空调电控原理4、变频电控关键器件简介5、变频空调功能简介及故障判别6、变频空调新产品展望7、变频空调⾯临的问题.⼀、基本概念1、常规空调(定频空调)▲使⽤⼀般的定频压缩机▲压缩机运⾏频率是固定的50Hz或60Hz▲输出的制冷、制热能⼒恒定▲控制⽅式简单,使⽤继电器、压缩机启动电容进⾏控制及启动控制电路图:零线2、变频空调▲使⽤变频压缩机(⼜分为三相交流感应式异步电动机、⽆刷直流电机和永磁同步交流电机等)▲压缩机运⾏频率在20Hz~130Hz之间可调▲输出的制冷、制热能⼒根据运⾏频率变化⽽变化▲控制⽅式复杂,需要专⽤的变频驱动电路及相应的驱动控制芯⽚..变频空调控制电路框架:变频压缩机控制原理:变频压缩机依据原理:n=60f(1-s)/p(n—压缩机转速,f—压缩机供电频率,p—电机极对数,s—转差率)通过改变压缩机的供电频率f,在p与s不变的情况下,压缩机运转速度n 就会跟随供电频率f的变化⽽变化。

3、交流变频空调▲压缩机采⽤三相交流感应式异步电动机;▲驱动电压采⽤交-直-交变换⽅式;▲驱动⽅式采⽤电压空间⽮量控制⽅式;▲压缩机运⾏频率根据驱动电压的变化⽽变化,形成V-F对应曲线。

4、直流变频空调▲压缩机采⽤⽆刷直流电机(或永磁同步交流电机);▲⽆刷直流电机绕组采取分布卷绕制⽅式;永磁同步交流电机绕组采取集中卷绕制⽅式;▲驱动电压也是采⽤交-直-交变换⽅式;▲驱动⽅式采⽤⽅波驱动⽅式(分布卷)及正弦波驱动⽅式(集中卷);▲需要进⾏位置检测并进⾏电⼦换相。

5、全直流变频空调... 压缩机采⽤直流变频压缩机,室内外风机均使⽤⽆刷直流电机,简称3D空调,也有室内风机或室外风机是普通交流电机的。

全直流变频空调的⽬的是省电、节能,提⾼能效⽐,同时直流电机的性能⽐普通交流电机要好,如启动⼒矩⼤、噪⾳低等。

直流电机的控制电路复杂,控制不当电机易烧坏,因此质量风险⽐传统的交流电机要⼤,且价格昂贵。

电控空调工作原理

电控空调工作原理

电控空调工作原理
电控空调工作原理是通过电能驱动的压缩机来实现制冷或加热的过程。

其主要原理如下:
1. 压缩机:电控空调中的压缩机是关键组件,它利用电能驱动,将低温低压的制冷剂吸入,通过加压将制冷剂压缩成高温高压的气体。

2. 冷凝器:制冷剂高温高压气体进入冷凝器后,通过散热器的散热作用,将热量传递给周围环境,使制冷剂变成高温高压的液体。

3. 膨胀阀:高温高压的液体经过膨胀阀的调节,减少其流速和压力,进而使其温度迅速下降,进入低温低压的状态。

4. 蒸发器:此时制冷剂进入蒸发器,与室内空气进行热交换,从而让室内空气温度下降,达到制冷的效果。

同时,制冷剂从液体状态转化为气体状态。

5. 吸气管道:制冷剂处于气体状态时,通过吸气管道回流至压缩机,循环进行制冷过程。

整个制冷循环过程中,通过电能驱动的压缩机不断变换制冷剂的状态,从而实现空调的制冷效果。

需要注意的是,电控空调也可以通过反向工作过程来提供加热功能,只需改变制冷剂的流动方向即可。

变频空调电控原理

变频空调电控原理

变频空调电控原理
变频空调电控原理是通过电子线路控制空调压缩机的工作频率和电压,实现空调系统的智能调节和节能运行。

变频空调电控原理主要包括以下几个部分:
1. 传感器:变频空调系统通过安装传感器来感知室内和室外的温度、湿度等环境参数。

常见的传感器包括室内温度传感器、室内湿度传感器以及室外温度传感器。

2. 控制器:控制器是变频空调系统的核心部件,通过处理传感器获取的数据,控制整个系统的运行状态。

控制器根据室内温度、室外温度和设定温度之间的差异,计算所需的制冷或制热量,并控制压缩机的工作频率和电压输出。

3. 变频驱动器:变频驱动器是变频空调电控原理中的重要组成部分,它用于控制压缩机的运行频率。

变频驱动器通过调整供电频率,使压缩机的转速随之变化,以达到室内温度的设定值。

4. 压缩机:压缩机是变频空调系统的关键设备,它负责将低温、低压的制冷剂气体压缩成高温、高压的气体。

变频空调系统通过调整压缩机的运行频率和电压,可以达到精确控制室内温度的目的,并且能够根据室内负荷的变化实现能耗最优化。

5. 电子扩容阀:电子扩容阀通过调整制冷剂的流动量来控制室内温度。

当室内温度低于设定值时,电子扩容阀会减少制冷剂流量,使室内温度保持在设定范围内。

通过以上的电控原理,变频空调系统可以根据室内外温度的变化,调节压缩机的运行频率和电压输出,以实现精确的温度控制和节能运行。

同时,变频空调系统还能够适应不同的负荷变化,根据实际需要提供合适的制冷或制热量,提高空调系统的效能和舒适性。

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• 2.判断发射极和集电极
• 以NPN为例,确定基极后,假定其余两只管脚的一只是集 电极,将黑表笔接此管脚,红表笔接另一只假定的发射极 上,用食指将假定的集电极和基极短接(不能相碰).看表 针指示,记下阻值.然后在做反假设,做同样纪录.比较两 次阻值大小,阻值小的一次假设正确.
第五节 三端集成稳压器 • 基本特性:当电网电压波动或负载变化时集成
• 允许误差 0-0级 1%. 0级 2%. • Ⅰ级 5% Ⅱ级10 % Ⅲ级20% • 电容器的种类 电解电容、瓷片、涤纶、云
母、玻璃、蜡纸、空气、金属氧化膜、钽。
第三节电容器的串并联
• 电容器的串联
• C1 C2 C3
• 1/C=1/C1+1/C2+1/C3 • 几个相同的电容 C=Co/n • 电容器的并联
启动继电器
压缩机强制启动
• 当压缩机线圈阻值正常而不能启动时可采用一下方法 强制启动. • 1.增加一到两倍的启动电容,启动后取消. • 2.短时间内(5秒钟内)两相电源强制拖动,具体做法是:压 力达到平衡后,用三项电源的两相分别接在S,R上零线接 在C上.
A S



B
N
R
C
第二节 风速调整
• 1.双速调整 2.三速调整
7800系列三端稳压的电阻值 用万用表R×1K档
黑表笔 红表笔 正常电阻 不正常电阻
U1输入端
U0输出端
GND
GND
15-45
4-12
0&∞
0&∞
GND
GND
U1输入端
U0输出端
4-6
4-7
0&∞
0&∞
U1输入端
U0输出端
U0输出端
U1输入端
30-50
4.5-5.0
0&∞
0&∞
第六节 光电耦合器 • 一.结构:将一只红外发光二极管和一只红外光电二极
• 电

压:在电路中,任意两点之间的电位差称为
电压.
伏特(V).千伏(KV).毫伏(mV) 1KV=1000V.1V=1000mV
• 电压单位: • 单位换算: • 欧姆定律:
在一段电路中,流过导体的电流与电 压成正比与电阻成反比.
• I=U/R
R=U/I
U=IR
第五节电功和电功率
• 电功:电流流过电路时,电场力使电荷从一点移动
• C1 C2 C3
• C=C1+C2+C3
第三章
• • • • L1 220V
交流电路
K L1 220V
• 第一节电容启动和电容运转电路
C
C
• L2 L2 • 电容启动电容运转 电容启动 • 当转速达到75%--80%离心开关断开
• 继电器辅助电容启动

• •
运转电容
R
S
C
C1


220V
J
启动电容
• R1 R2 R3
• I=I1=I2=I3
U=U1+U2+U3 R=R1+R2+R3
• 并联--电阻的两端分别并接在一起
• • U=U1=U2=U3 • I=I1+I2+I3 • 1/R=1/R1+1/R2+1/R3
R1 R2 R3
几个相同的电阻R=R0/n
第二章 电容器
• 第一节电容器和电容 • 电容器--被绝缘介质隔开的两个导体的总体叫
• 用途:保护电器免遭反常高压和雷电感应.

• •
保险 压敏电阻 220V U 变压器
16V
第二节 电容器
• 用途: 调谐、耦合、滤波、隔直、单向电机分相。 • 测量:用机械表电阻档接两极,表针先向右偏转,
然后慢慢回复,停止的位置可以判断电容漏电的大 小。
• 符号:

无极性 有极性
第三节 晶体二极管
第七节双向可控硅
• 基本特性:无论触发信号和主电极之间的电压极性如
何,只要同时存在触发信号(可正可负)和主电极间电压 (可正可负),双向可控硅即可导通.
• 电路符号
T2
• • G T1 • 用途: • 用小信号控制大功率输出,是一种理想的无触点开关, 在调光、控温、调速等方面得到广泛的应用. • 检测:用R1K档.测T1,T2正反向电阻应趋于无穷大.用R1 档,黑笔接T1红笔接T2,将G与T2短接一下离开,万用表应 保持几十欧读数.调换表笔情况同上.
• • • • 。 高
c 低 。 。 。 启动
。 。 。 。 。

第三节 单相压缩机电路
• • • • •

一般情况下启动绕阻的电阻比运行绕阻的电阻大 R SR= RSC+RCR C -- Common ---公共的,共同的. S -- Start---启动器,开动,发动. R -- Revolve---旋转,运行.
稳压器的输出电压仍较稳定. • 电路符号: 1 W78XX 3 1 W79XX
• 2 2
3
• 1 U1脚输入. 2 U0脚接地. 3 GND脚输出 • W78XX输出正电压. W79XX输出负电压 • 78LXX 最大电流 100mA
• 78MXX 最大电流 500mA
• 78XXX 最大电流
1.5A • 任意两脚正反向电阻数千欧,若零或无穷大表明已损坏
电容器.
• 电容--电容器任一极板上所带的电量与所加电
压之比叫电容的容量.简称电容.用C表示单位法 拉(F) • 1F=1000000F 1F=1000000pF
第二节电容的参数和种类
• 额定工作电压--电容器能够长时间稳定的工
作的直流电压.也称耐压. • 电容器接在交流电路中额定电压不能低于交流 电的最大值,否则电容器将被击穿.
• 1、普通二极管 • 特点:单向导通,正极加上正电压,负极加上负电
压导通,反之截止。 + -
• 作用:整流、检波。
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

检测:用万用表100或1k
测出正反向电阻。电阻小的 一次黑笔是正极红笔是负极
ImA
i

• 0.7
V(V)
2.稳压二极管
• 作用:稳定电压 • 特点:加反向电压 • 符号: ImA
vBE
• 三极管电流放大试验

mA

µA
• iB有0.01毫安升到0.02毫安.ic从1毫安升到2毫安
• 检测:
• 1.判断基极和管型
• 用万用表的R100或R1K档,黑表笔接某一管脚,用红表笔 分别接另外两只管脚,如果读数很小,则黑表笔接的管 脚是基极同时可以判断三极管是NPN型. • 若用红表笔接某一脚而黑表笔分别接另外两脚读数很 小则与红表笔接的是基极,同时可以判断是PNP型.
三 乘
色 的
环 误 数

棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银 无色
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 1 0.1 5% 0.01 10% 20%
B
C
RL
主讲内容
• • • • • • • • • 第一讲:电工基础 第二讲:电子基础 第三讲:空调器基本知识 第四讲:分体空调基本电路分析 第五讲:分体空调整体电路分析 第六讲:柜式空调基本电路分析 第七讲:柜式空调整体电路分析 第八讲:空调器的电路维修 第九讲:制冷与空调新技术
第一讲
第一章
电工基础
直流电路
温度
10 12 14 16 18 20 22 24
阻值
26.36 18.45 16.74 15.21 13.83 12.59 11.47 10.47
温度
26 28 30 32 34 36 38 40
阻值
9.557 8.734 7.990 7.317 6.706 6.152 5.649 5.192
(三)压敏电阻器 • 阻值很大一般是兆欧级,只有微安电流流过,当 电压升到击穿电压时其阻值突然减小.
C
• • •
220v S R
第四节 变压器
• 进行电压变换的元器件 • U1×I1=U2 × I2 • I1/I2=U2/U1=n2/n1
• • •
I1 U1 n1 I2 n2 U2

B
第二讲

电子基础
第一章空调常用电子元件
• 第一节 电阻器 • (一).固定电阻 固定电阻是最常用的电阻器,由碳膜电
• 电阻用符号R或r表示 • 单位:欧姆().千欧(K).兆欧(M)
• 1兆欧(M) =1000千欧(K). • 1千欧(K) =1000欧(). • 电阻与温度的关系:一般金属导体温度升高电阻增大(正温
度系数),空调中的感温头电阻随温度升高而降低(负温度系数)
第四节 电压及欧姆定律
第二章 电子电路基础 • 第一节整流电路
• 现在的电子电路几乎都需要直流电源,整流电路是把交 流电转变为直流电的基本电路.
• 1.半波整流


220v
变压器
整流二极管
负载

输入
输出
2.全波整流
• 220v
3.桥式整流
• 220v
第二节 滤波电路 • 1.电容滤波
• • 2.型滤波
• • •
阻,碳质电阻,金属膜电阻,线绕电阻等.用符号 表示.现在一般用色环表示阻值. • 第一道色环表示阻值的最大一位数值. • 第二道色环表示第二位数值. • 第三道色环表示阻止末尾应有几个零. • 第四道色环表示阻值的误差级别.
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