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海尔变频空调器电路板原理与检修

  海尔变频空调器电路板原理与检修
  海尔柜机 KFR-50LW/BP 的室内机和室外机有各自的控制电路,两者通过电缆和通信线相联系。室内机控制电路采用的微处理器芯片型号为 47C862AN-GC51,室外机则使用 9821K03。
  (1)室内机微处理器 47C862AN-GC51 如图 15-35 所示,室内机控制电路采用变频空调器专用微处理器芯片 47C862AN-GC51,该芯片内部除了写入空调器专用程序外,还包含程序存储器、数据存储器、输入/输出接口和定时/计数器等电路,可对输入的人工指令和传感信号进行运算和比较,然后发出指令,对相关电路的工作状态进行控制。
  微处理器芯片 47C862AN-GC51 的主要引脚功能如下。
  ㉟、64脚:为微处理器的供电端,其典型的工作电压为 5V。㉜、㉝、㉞、㊴、㊺、60脚:为接地端。㉛脚:是蜂鸣器接口。微处理器每接到一个用户指令,该脚便输出一个高电平,蜂鸣器鸣响一次,以告知用户该项指令已被确认。若整机已处于关机状态,遥控器再输出关机指令时,蜂鸣器不响。㊱、㊲、㊳脚:是温度传感端,其中㊱、㊲脚为室内机蒸发器管路温度检测输入端,㊳脚为室内温度检测输入端。
  62 脚:为开关控制端(多功能端口),低电平有效。62 脚为低电平时,56 脚输出一个高电平,点亮电源指示灯 LED1,同时微处理器执行上次存储的工作状态指令。若为初次开机加电,且用户没有输入任何指令,则电路执行自动运行程序,即空调器在室内温度高于 27 时按抽湿状态运行。按下电源开关,使该脚保持 3s 以上的高电平,蜂鸣器连响两下,空调器即可进入应急运行状态。
  56、57、58脚:是显示端口,高电平有效。其中,56脚为电源指示灯端口,57脚为定时运行指示端口,58脚为运行指示端口。室内机正常运行时,运行指示灯 LED3 点亮。
  ②、④、⑩、⑪、⑫ 脚:为驱动端,高电平有效。其中,②脚控制室外机供电继电器 SW301:④脚控制步进电机,带动导风叶片,实现立体送风;⑩脚为室内机风扇电机低速挡控制端,⑪ 脚为中速挡控制端,⑫ 脚为高速挡控制端。
  (2)室外机微处理器 9821K03 室外机控制系统采用海尔变频空调器专用的大规模集成电路 9821K03(或 98C029)。这种微处理器芯片具有温度采集、过电流、过热、防冷冻等保护功能,还可以输出30   125Hz 的脉冲电压驱动压缩机,使空调器的制冷功率从 1 匹升高到 3 匹。应急运转时,输出 60Hz 驱动信号,使压缩机按这个频率定速运转,这时可以进行压力、电流测量等检修工作。9821K03 的功能框图如图 15-36 所示。
  9821K03 安装在室外机控制电路中,收到室内机传送来的制冷、制热、抽湿、压缩机转速等控制信号后,经分析处理后内部程序发出指令,驱动室外机风扇电机、四通阀相应动作,并通过变频器调节压缩机电机的供电频率和电压,改变压缩机的运转速度,同时也将室外机的有关工作状态信息反馈给室内机。
  (3)室内机控制电路的工作原理 室内机控制电路如图 15-35 所示。
  整个电路可以分成电源供给、微处理器芯片工作保证、检测传感和驱动等几部分电路。
  空调器工作时,220V交流电压加到室内机的接线端子排座CN5上。电源变压器 T1 的初级从 CN5 上得到 220V 交流电压,其次级输出 13V交流电压,经二极管 VD204   VD207 整流和 C214 滤波后,得到 12V的直流电压。该电压一路给 IC102、微型继电器 SW301   SW305 和蜂鸣器供电,另一路经三端稳压器 V202(7805)稳压和 C106 滤波后,得到 5V 电压并加到微处理器 IC1(47C862AN-BG51)的64 脚,作为工作电压。
  微处理器的复位电路和时钟振荡电路是其正常工作的保障。复位电路由 IC103(MC34064P5)等组成。在接通电源时,IC103 的③脚产生复位信号,此复位信号送入 IC1 的 ㉒ 脚,IC1 开始工作。电路正常工作后,ICI 的 ㉒ 脚为高电位。微处理器的时钟振荡脉冲由 ⑱、⑲ 脚外接的晶体振荡器 CR1101提供,脉冲频率为 6.0MHZ。当红外遥控器发出开机制冷指令后,遥控接收器 JR 将遥控信号送入微处理器 IC1 的㊻脚,IC1 的㉛脚输出高电平脉冲,驱动蜂鸣器发出"嘀"的一声,确认信号已经收到。同时,输入机内的遥控器温度设定信号与㊳脚送入的室内温度传感信号进行运算比较,若设定温度高于室内温度,微处理器 IC1 将不执行制冷指令;若设定温度低于室内温度,微处理器 IC1 发出指令,空调器开始制冷。
  空调器的室内送风强弱也由微处理器 IC1 控制。风速设定为高速挡时,IC1 的 ⑫ 脚输出高电平并加到反相器 IC102 的⑦脚。反相器是继电器 SW301   SW305 的驱动器件,此时 IC102 的⑩脚输出低电平,SW303 得电吸合,室内风扇即高速运转。与此同时,IC1 的②脚输出高电平,送到 IC102 的⑤脚,经反相后从 IC102 的 ⑫ 脚输出低电平,SW301 得电吸合,给室外机提供 220V 交流电压。IC1 还向室外机发出制冷运行信号,绿色运行指示灯 LED3 点亮。设定功能后,IC1 的④脚输出高电平并送到 IC102 的③脚,经反相后从 IC102 的 ⑬ 脚输出低电平,SW305 得电吸合,驱动步进电机运转,实现立体送风。
  海尔 KFR-50LW/BP 变频柜机室内机控制板的实际接线如图 15-37所示。在使用时,注意不同部位使用的导线颜色,这样能很快弄清线路连接走向。
  (4)室外机控制电路的工作原理 海尔 KFR-50LW/BP 变频柜机的室外机控制电路如图 15-38 所示。
  电源电路 室外机电源由接线端子引入,220V 交流电压经过压保护元件 PTC1 以及整流器 H(1)、H(2)整流滤波后,得到 280V 左右的直流电压。该直流电压经电抗器、电容器滤波后,一路给功率模块提供直流电源,另一路加到插件 CN401 的正端(CN401 的负端接地)。
  信号从 CN401 的正端(见图 15-38 左下角)输出后又分为 3 路:一路经 R1、R2、C404、R3、L3、R4 降压成约 8V 的直流电压(称为电源值班电压),并加到微处理器 IC2 的 17 脚,使 IC2 首先得电工作;另一路进入开关电源电路,经开关变压器 T1 的 1   2 绕组加到开关管 N2(C3150)的集电极:第三路经 R402 为开关管 N2 的基极提供偏置电流,使它导通。开关管 N2 一旦导通,通过 T1 绕组的反馈作用使电路产生自激振荡,并从 T1 的次级感应出稳定的高频交流电压。
  开关电源提供的 4 路 14V 直流电压经插件 CN108 给功率模块供电。从 T1 的 8 端产生的电压经 VD116、C412 整流滤波后输出 12V 的直流电压,给微动继电器 SW1   SW4 和反相器 IC1 供电。
  ② 微处理器工作保证电路 微处理器 IC2 的工作电压来自开关电源。T1 的 6 端感应出的交流电压经 VD17、C413、三端稳压器 7805、C106 等整流稳压后,得到 5V 稳定直流电压给 IC2 等供电。IC6(MC330)等组成复位电路,由它的①脚将复位信号送到微处理器 IC2 的㉗脚。IC2 开始工作后,27 脚为高电位。IC2 的 30、31 脚外接石英晶体,构成时钟振荡电路,时钟脉冲频率为 10MHz。
  ③ 检测信号及控制指令电路 控制电路工作时,首先检测室外温度、压缩机温度及室外热交换器的温度。如果检测数据不正常,则通过串行通信接口向室内机发出异常信息,并显示故障进行报警。如果检测数据正常,则接收室内机传来的制冷指令,从 IC2 的52脚输出高电平至反相器 IC1 的④脚,IC1 的 ⑬ 脚变成低电平,使 SW3 得电吸合,电阻元件 PTC1 短路,给功率模块提供大的工作电流。
  电路经延时后,IC2 的 55 脚输出高电平并送到 IC1 的①脚,IC1 的⑯ 脚输出低电平,使 SW1 得电吸合,室外机风扇电机得电工作,以低速运转。同时,IC2 从④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨脚输出 0   125Hz 驱动信号给功率模块,使压缩机工作。
  若设定温度与室内温度相差较大,室内机微处理器向各室外机发出满负荷运转信号,空调器压缩机的输出功率即由 1 匹变到 3 匹,同时室外机风扇电机自动变换成高速运转。室内机发出制热指令时,IC2 则从 53 脚输出高电平给 IC1 的③脚,IC1 从 ⑭ 脚输出低电平,SW4 吸合,电磁四通阀得电吸合,制冷剂改变流向,空调器以制热方式运行。与此同时,室外机电路板上的 LED指示灯点亮。
  空调器工作后,电流检测元件 TA 从压缩机供电线路中取样,检测压缩机的运转情况。电流检测信号送入 IC2 的 ⑱ 脚。若连续两次出现过电流信号,微处理器则判断压缩机电流异常,立即关闭室外机风扇电机和压缩机,并发送室外机故障信号到室内机,室内机关闭并显示故障进行报警。在一般情况下,室外机风扇电机与压缩机同时启动,但延迟 30s关闭。
  (5)室内,外机的通信 室外机微处理器 IC2 的63脚为通信信号输入端,①脚为通信信号输出端。这两个引脚的外接电路组成室外机通信接口,与室内机进行数据交换。室内机与室外机之间采用异步串行通信方式。空调器工作时,以室内机为主机,室外机作为从机进行通信联系。若控制系统的微处理器连续两次收到完全相同的信息,便确认信息传输有效:若连续 2min 不通信或接收信号错误的话,微处理器就发出故障报警并关闭室外机和室内机风扇电机。
  海尔 KFR-50LW/BP 空调器室外机控制板接线如图 15-39 所示,图中示出了空调器各主要控制板的连接关系。

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