大金空调售后服务中心
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          室内机和室外机连机线接错,报通信故障故障说明:海信KFR-26GW/11BP空调器,移机安装后开机,室内机主板向室外机供 电,但室外机不运行,同时空调器不制冷。按压遥控器上的“传感器切换”键两次,显示板 组件上的“运行(蓝)”、“电源”指示灯亮,显示代码含义为“通信故障”。1.测量接线端子电压在室内机接线端子上使用万用表直流电压挡测量通信电路电压,见图7-61 (a),黑表 笔接2号N端,红表笔接4号SI端,将空调器通上电源但不开机即待机状态为直流24V,说明室 内机主板通信电压产生电路正常。使用遥控器幵机,室内机主控继电器触点吸合为室外机供电,见图7-61 (b),通信电 压由直流24V上升至30V左右,而不是正常的0〜24V跳动变化的电压,说明通信电路出现故 障,使用万用表交流电压挡测量1号L端和2号N端为交流220V。开机电压】待机状态测量电 压:实测说明室内 机通信电路正常开机后测量电压:实测 说明通信电路出现故障测量室外机接线端子电压使用万用表交流电压挡,测量室外机接线端子中的1号L端和2号N端电压为交流220V, 说明室内机输出的交流电源已送至室外机。使用万用表直流电压挡,见图7-62 (a),黑表笔接2号N端,红表笔接4号SI端,测量通 信电压约为直流0V,说明通信信号未传送至室外机通信电路。由于室内机接线端子N与S端有 通信电压24V,而室外机通信电压为0V,说明通信信号出现断路。使用万用表直流电压挡,见图7-62 (b),红表笔接4号SI端不动,黑表笔接1号L端电 压,正常电压应接近0V,而实测电压为直流30V,和室内机线端子中的S与N电压相同,由于 是移机的空调器,应检査室内外机连接线是否对应。图7-62测量室外机N与S、N与L端电压3.检査室内机和室外机接线端子引线断开空调器电源,此机原配引线够长,中间未加长引线,仔细査看室内机和室外机接线 端子上的引

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          空调器电路板维修完全图解获取更多制冷空调资料300V电压负极,红表笔接⑧脚测量电压,正常为跳动变化的直流300V电压,而实测电压仅 为直流6V,说明直流300V电压未提供至开关电源电路。见图7-48 (b),由于保险管F01为开关电源电路提供电压,如果幵路会造成此类故障, 因此使用红表笔测量保险管后端电压,实测值为直流300V,说明保险管正常。CQB&34量⑧脚电压:实测1 ■说明未送至集成电路!测量后端电压:实测说明保险管正常图7-48测量VIPer22A的⑧脚电压和保险管后端电压4.査看供电流程断开空调器电源,由于开关电源没有工作,直流300V电压下降很慢,为防止触电,应对 滤波电容内的电压进行放电,见图7-49 (a),此处将烙铁插头并在滤波电容两端约30s,再 次测量两端电压接近0V,说明已将电压泄放完毕。见图7-49 (b),査看滤波电容正极至集成电路的漏极D (⑧脚)的供电流程:滤波 电容正极—3.15A供电保险管F01—开关变压器T1 一次供电绕组1-2引脚—集成电路IC1 (VIPer22A )的⑤/⑥/⑦/⑧脚;滤波电容负极直接和IC1的①/②相连。说明:在图中,红色箭头为正极供电流程,蓝色箭头为负极供电流程。5.测量开关变压器一次供电绕组阻值使用万用表电阻挡,见图7-50 (a),表笔接幵关变压器一次供电绕组1-2引脚,正常应 导通,实测阻值为无穷大,判断幵路损坏。为准确判断,将幵关变压器从主板上拆下,见图7-50 (b),测量阻值仍为无穷大,说 明幵路损坏。仔细査看引脚一面,有鼓包的痕迹。实测型号相同(TR2-15ST)的正常幵关 变压器1-2弓丨脚阻值为5.3 a。正常阻值单独测量阻值:实测确定损坏(a)(b)图7-50在路和单独测量开关变压器供电线圈一次供电绕组6.更换开关变压器见图7-51,找一个型号相同的幵关变压器(TR2-15ST),

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          测量开关电源集成电路供电电压依旧使用万用表直流电压挡测量开关电源集成电路IC01 (型号为TOP232P )漏极(D ) 电压,见图7-42 (a)。黑表笔接⑦脚直流300V电压地,红表笔接⑤脚,实测电压为直流 300V,等于供电电压,说明IC01漏极引脚未对地短路,旦直流300V巳送至IC01 (也可间接 判断幵关电源的保险管F01正常),由于IC01漏极电压正常时万用表显示值为跳动变化的直 流300V电压,因此实测电压也说明幵关电源未振荡运行。见图7-42 (b),黑表笔接IC01的②脚,红表笔接④脚,测量IC01的控制引脚(C)电 压,实测电压值与正常电压值基本相同,说明控制引脚电压基本正常。说明:TOP232P的②、③、⑦、⑧脚为源极(S),4个引脚相连,接直流300V电压负极。(a)(b)图7-42测量漏极和控制引脚电压4.测量过/欠压检测引脚电压见图7-43 (a〉,黑表笔接IC01的③脚、红表笔接①脚,测量IC01过/欠压检测引脚M 电压,正常值约2.8V,而实测电压为1.8V,说明幵关电源未振荡运行是由于①脚电压过低, IC01检测后判断为输入电压过低即欠压故障,控制内部振荡器不工作。IC01通过外接电阻R02 (2M11/1W )接直流300V正极,达到检测输入电压的目的,断 开空调器电源,使用烙铁插头并在滤波电容两端,将其存有的300V电压放净至直流0V时, 使用万用表电阻挡测量R02阻值,见图7-43 (b),正常阻值应为2Mft,实测阻值为无穷 大,将电阻取下后实测仍为无穷大,说明R02开路。说明:由于滤波电容内存有电压,并能保持较长的时间,即使断开空调器电源后,只要 不将滤波电容的电压放净,室外机主板仍有较高的电压,这时使用万用表电阻挡测量开关电 源电路中的元器件时,将影响测量结果(即得出显示值错误),并很有可能损坏万用表,此 时可以使用烙铁插头并

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          测量集电极电压见图7-36,本机幵关电源由分离元件钽成,以开关管、幵关变压器等为核心元件,将万 用表黑表笔接幵关管发射极(E )引脚即直流300V电压负极、红表笔接集电极(C )引脚, 正常时万用表显示值应为快速跳动的直流300V电压,而实测为稳定的直流300V电压,说明 幵关电源电路未振荡运行。电容启动电阻开关管图7-36开关电源电路主要元件位置和测量集电极电压4.测量基极电压和启动电阻万用表黑表笔不动、红表笔改接幵关管基极(B)引脚,见图7-37 (a),正常电压约 为-3V,而实测电压为0V,说明幵关电源电路未振荡运行。断幵空调器电源,待滤波电容内直流300V电压放净后,见图7-37 (b),使用万用表二 极管挡测量幵关管和稳压二极管正常,使用电阻挡测量启动电阻时阻值为无穷大,而正常阻 值为200kn,说明幵路损坏。维修措施:更换启动电阻,见图7-38 (a),遥控幵机后室外风机和压缩机均幵始运 行,再次测量开关管基极电压为-3.2V。①本例启动电阻幵路,使得幵关管因无启动电压而不能工作,幵关电源电路处于停振状 态,二次绕组无直流12V和直流15V电压输出,室外机主板上的5V电压为OV,CPU不能工 作,因此不能发送通信信号,室内机报故障代码为“通信故障”。②本例启动电阻参数为200kn/lW,由于受直流300V强电电压冲击,阻值容易变大直至 无穷大而引发本例故障,在实际维修中占到一定比例。部分变频空调器幵关电源电路(如海信 KFR-4001GW/BP,实物见图7-38 ( b )工作原理和主要元器件型号与本例相同,设在室外机主 板上面,启动电阻则选用两个100k 11/1W的电阻串联使用,在实际维修中损坏的比例相对较小。③本例幵关电源只是启动电阻幵路损坏,使用万用表直流电压挡,将黑表笔接直流 300V电压负极,红表笔接基极(B )或集电极(C )测量引脚电压时,在接

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          维修措施:更换幵关管2SC3150,见图7-32。更换后测量滤波电容两端阻值,不再短 路,恢复线路上电试机,直流300V电压正常,压缩机和室外风机运行,空调器开始制冷。损坏的开关管维修措施:更换开关管,测量300V电压恢复正常@测电压图7-32更换开关管芯本例幵关管发射极、集电极之间击穿短路,由于幵关管并联在直流300V电压两端,也相 当于模块P、N端子短路,上电时PTC电阻因电流过大,温度逐渐升高,最后相当于幵路,室 外机直流300V电压为0V,室外机CPU不能工作,室内机因此报故障代码为“通信故障”。5.室外机关键点电压变频空调器室外机有多种电压,以适应不同的电路,在检修通信故障或室外机不运行故 障时,应测量直流300V电压和直流5V电压,在电压均正常后,才能检査通信电路中的元器 件,如电压不正常,应检查故障原因,查明后通信故障一般也会自动排除。图7-33为室外机 直流电压供电简图。①直流300V电压测量时表笔接滤波电容两端或模块P、N端子。交流220V电压经硅桥整流、滤波电感和滤波电容组成的LC电路滤波,产生纯净的直流 300V电压,一路供至模块P、N端子,一路供至幵关电源电路。因此,直流300V电压为OV时,幵关电源电路因无电源而不能工作,不能输出5V电压, 室外机CPU不能工作,室内机CPU因接收不到室外机CPU传送的通信信号,会停止室外机供 电并报“通信故障”的故障代码。直流300V为OV时一般为15A供电保险管幵路、交流滤波电路幵路、硅桥击穿、滤波电 感线圈引线接触不良、模块击穿等引起。②直流12V电压测量时万用表红表笔接开关电源二次绕组的整流二极管正极,黑表笔接地。直流300V电压供至开关电源电路,它输出两组电压:直流12V和直流15V。其中直流 12V供给继电器、反相驱动器、7805输入端(①脚)等;直流15V电压供给模块内部控制电 路,稂据模块型号,幵关

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          开关管击穿,报通信故障故障说明:海信KFR-4001GW/BP空调器,幵机后室内机主板向室外机供电,但室外风 机和压缩机均不运行,2min后停止室外机供电,查看存储的故障代码为“5”,含义为“通 信故障”,再次上电幵机,测量L与N端电压为交流220V,N与S端电压为直流24V,说明故 障在室外机电控系统。使用万用表直流电压挡,测量滤波电容上电压,黑表笔接负极,红表笔接正极,正常值 为直流300V,实测电压值为直流0V。向前级检查,使用万用表交流电压挡,测量室外机主 板输入端电压为交流220V,说明室内机主板输出的交流电源巳送至室外机主板。1.测量主控继电器触点电压直流300V电压由交流220V经硅桥整流后取得,应测量硅桥的交流输入端电压,而主控 继电器后端触点连接硅桥的交流输入端,见图7-27 (a),使用万用表交流电压挡测量电压 约IV,说明PTC电阻幵路,常由两种原因引起:一是PTC电阻静态开路,二是PTC电阻由于 受热阻值逐渐变大而开路。本机PTC电阻未安装在室外机主板上面,而是固定在电控盒内, 用手不容易摸到,因此不能凭其表面温度判断故障原因。表笔接2个交流输入端时,正常时应为无穷大,而实测结果为OmV;将黑表 笔接负极N,红表笔接正极输出L1,相当于测量2个串联的二极管,正常结果通常在700 mV 以上,而实测仅为470 mV。综合以上3次测量结果,可以判断PFC模块内硅桥中至少有2个二 极管击穿。正常结果红N-黑L1:结果说明 硅桥内某个二极管正常IIACN-黑ACL:结果说明击穿图7-25测量硅桥端子维修措施:由于硅桥集成在PFC模块内部,且PFC模块不能更换,因此在实际维修时更 换模块板,新更换的模块板实物外形见图7-26。原模块板上变频模块使用三菱系列,新更换 的模块板使用仙童系列。依旧使用万用表交流电压挡,见图7-27 (b),测量主控继电器两端触点电压

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          总结:无论是红表笔接负极、黑表笔接交流输入端(〜)还是红表笔接〜、黑表笔接负极,均约等 于OmV,说明内部其中的一个二极管击穿短路,其他3个正常。①硅桥常见故障为内部4个二极管全部击穿,表现为幵机后空气幵关跳闸,像本例只是 一个二极管损坏的情况不是很常见,但在检修中应注意有此类故障发生。②内部二极管短路后测量滤波电容上的直流300V电压,实测的电压值由PTC电阻的特性 决定,如本例上电后实测电压约为直流120V。③本例空调器使用分离元器件形式的幵关电源电路,工作时所需要的直流电压值要求 较高,并旦室外机CPU需要接收到室内机的通信信号才会控制主控继电器触点吸合,而硅桥 内部只是一个二极管击穿,使得直流300V电压较低,幵关电源不能工作,因而主控继电器 触点一直断开,PTC电阻阻值逐渐变大,因此硅桥的交流输入端电压和直流300V电压也逐 渐下降。④目前空调器普遍使用集成电路形式的开关电源电路,工作所需要的直流电压值较低, 并且室外机CPU工作后不论是否接收到室内机的通信信号,都控制主控继电器触点吸合;假 如本例损坏的硅桥安装到海信KFR-26GW/11BP空调器上面,故障现象表现为上电后幵关电 源工作并输出直流5V电压,上电后约4s时室外机CPU控制主控继电器触点闭合,短接PTC电 阻,因硅桥短路电流过大,室外机15A供电保险管炸裂。四、PFC模块中硅桥击穿,室外机不运行故障说明:海信KFR-35GW/08FZBPC-3挂式直流变频空调器,用户反映不制冷。遥控 幵机后,室内风机运行,但室外机不运行,一段时间以后,按压遥控器上“高效”键4次,显 示屏显示故障代码为“36”,含义为通信故障。1.测量直流300V电压由于室外机不运行,因此先到室外机检查,取下室外机上盖,使用万用表直流电压挡, 见图7-20 (a),黑表笔接模块N端子,红表笔接模块P端子,测量直流300V电压,实测电

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          3.査看保险管断幵空调器电源,取下保险管,见图7-12,发现一端焊锡巳经熔幵,烧出一个大洞,使 得内部熔丝与外壳金属脱离,表现为幵路故障,而正常保险管接口处焊锡平滑,焊点良好, 也说明本例保险管开路为自然损坏,不是由于过流或短路故障引起。图7-12损坏的保险管和正常的保险管4.应急试机为检查室外机是否正常,应急为室外机供电,见图7-13U),将保险管管座的输出端 子引线拔下,直接插在输入端子上,这样相当于短接保险管,再次上电幵机,室外风机和压 缩机均幵始运行,空调器制冷良好,判断只是保险管损坏。维修措施:更换保险管,见图7-13 (b),更换后上电幵机,空调器运行正常,故障排除。图7-13短接保险管试机和更换保险管心亡口 •保险管在实际维修中由于过流引发内部熔丝幵路的故障很少出现,保险管常见故障如本例故障,由于空调器运行时电流过大,熔丝发热使得焊口部焊锡幵焊而引发的幵路故障,并 且多见于柜式空调器,也可以说是一种通病,通常出现在使用几年之后的空调器。经验:测量主控继电器触点交流电压判断故障部位。如果空调器出现室外机不工作故障,测量直流300V电压为0V时,可测量主控继电器触 点的电压来判断故障部位,测量时使用万用表交流电压挡,见图7-14。测量主控继电器前端触点电压(相当于测量图7-1中的A和4位置):正常电压为交流 220V,可以说明交流电源巳送至室外机主板;如果实测电压值为交流0V,则说明交流电源 未送至室外机主板,应检查15A供电保险管、滤波板(或滤波器)等器件。测量主控继电器后端触点电压(相当于测量图7-1中的A和3位置):由于主控继电器后 端触点连接线送至硅桥的交流输入端,此步骤也相当于测量硅桥的交流输入端电压,正常电 压为交流220V,室外机如未工作可说明PTC电阻阻值正常,如室外机已在运行,可说明主控 继电器触点已吸合;当测量电压为交流0V时,如室外机未运行,

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          室外机无直流300V电压,开关电源不能工作无直流5V电压输出,CPU因无工作电压也不 能工作,通信电路中断,室内机CKJ检测后判断为通信故障,约2min后停止室外机供电。维修措施:更换滤波板。再次上电幵机,室内机显示屏频率条亮度一直上升,室外风机 和压缩机幵始工作,空调器幵始制冷,使用万用表直流电压挡,测量接线端子2号N端和4号S 端电压k为正常的0〜24V跳变。应急措施:如果暂时没有相同型号的滤波板更换,有2种应急措施。①将滤波板重新幵孔,并刮净表面绝缘层,再将滤波线圈引线表面刮净,并穿入新幵的 滤波板焊孔,使用烙铁将焊点焊好即可。②本例为滤波板上电源N线幵路,可在根部剪断滤波板的输入端和输出端引线,将接线 端子上引线和室外机主板的输入引线(相当于图7-1的B、D位置)直接相连,作用是短接滤 波板,这样上电幵机后室外机同样可以正常工作。知识链接:滤波板①海信早期交流变频空调器机型(如KFRP-35GW、KFRP-40GW)完全使用三洋技 术的生产线,在实际维修中经常发生与本例相同的故障,即滤波板线圏焊点烧穿损坏(或焊 点虚焊),区别之处在于室内机向室外机输出交流220V电压后,如室内机CPU检测不到室 外机CPU传送的通信信号,马上就会停止室外机的供电;在实际维修中,使用万用表交流电 压挡,在室内机接线端子测量L、N的交流220V电压,只显示约5s的时间就变为0V了,而本 例机型(海信KFR-4001GW/BP)如室内机CPU检测不到室外机CPU传送的通信信号,则 2min后才会停止向室外机的供电。②海信中期部分机型(如KFR-26GW/11BP)室外机交流供电电路不再使用滤波板,而 是使用滤波器,安装位置和实物外形见图7-8,其将滤波线圏和电容集成在一个铁壳内,如果 内部的滤波线圏开路损坏,同样出现如本例的故障。滤波器输入端接图7-1中的A、B位置, 输出端接C、D位置

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          6路信号电路6路信号电路见图6-32。①作用:6路信号由室外机CPU输出,通过控制模块内部6个IGBT幵关管的导通与截 止,将电直流300V转换为频率与电压均可调的模拟三相交流电,驱动压缩机运行。②主要元器件:早期主板CPU输出的6路信号不能直接驱动模块,需要使用光耦传递,因此模块与室外机 CPU通常设计在两块电路板上,中间通过连接线连接。目前的主板CPU输出的6路信号可以直接驱动模块,因此通常做到一块电路板上,不再使 用连接线和光耦。③常见故障现象:室外机不运行,或室外风机运行但压缩机不运行,检修方法参见本书 第8章第1节内容。室外机强电电路即直流300V电压形成电路出现故障后,开关电源电路不能工作,室外机 CPU_能工作,不能向室内机CPU发送通信信号,因而报通信故障。一、滤波板线圈开路,室外机不运行故障说明:海信KFR-4001GW/BP挂式交流变频空调器,制冷幵机后室内风机运行但 室外机不运行,室内机显示屏频率条只有1格亮,2min后频率条熄灭,此时按压应急幵关按 键约5s,蜂鸣器响2声,显示故障代码为“5”,含义为“通信故障”。图7-1为室外机直流 300V电压形成电路原理图。滿子,2号为零线N端子,3号为地线,4号为通信S端子。其中1和端子组合为交流220V电压,为室 外机供电;2和4组合为直流24V以内的跳变电压,为室内机和室外机的主板上通信电路提供回路。使用万用表交流电压挡,见图7-2 (a),测量接线端子上1号L和2号N端子电压,实测 电压为交流220V,说明室内机主板已输出电压为室外机供电。万用表改用直流电压挡,见图7-2 (b),黑表笔接2号N端子,红表笔接4号S端子,正 常为直流0〜24V跳动变化的电压,而实测为直流23V左右跳动变化的电压,初步判断室外机 没有工作或室外机没有工作。2.测量室外机供电和室外机主要元件设计位置使用万用表交流电压挡,见图

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          一、电控系统组成1.室内机图6-1为室内机电控系统电气接线图,图6-2为室内机电控系统实物图(不含端子板)内环1度从图6-2中可以看出,室内机电控系统由主板(控制基板)、变压器、室内环温传感器 (内环温度)、室内管温传感器(热交温度)、显示板组件(开关组件)、PG电机(风扇电 机)、步进电机(风门电机)、端子板组成。05C>1 —室内管温传感器: 检测蒸发器温度变压器:输出12V交 流电压,为主板供电室内环温传感器: 检测房间温度显示板组件:向 主板输入遥控和 按键信号,并显 示运行状态[遥控器:发射控主板:处理输入的信号, 对输出负载进行控制,并 与室外机主板交换信息PG电机:驱动 贯流风扇运行图6-2室内机电控系统实物图2.室外机图6-3为室外机电控系统电气接线图,图6-4室外机电控系统实物图(不含压缩机、室外 风机、端子排)。至室内机从图6-4中可以看出,室外机电控系统由主板(室外机控制板)、硅桥、滤波电感、电 容、滤波电容(电解电容)、模块(智能功率模块组件)、压缩机、压缩机顶盖温度幵关 (压缩机过热保护器)、室外风机、四通阀线圈、室外环温传感器(外环温度)、室外管温 传感器(热交温度)、压缩机排气温度传感器(压缩机排气温度)、端子排组成。说明:本机开关电源与模块集成在一块电路板上,因此才能为室外机主板供电,其他型号的模块是否供电,应根据其电路板上的电路决定。滤波电容:滤除直流电中的交流成分,为横块供电硅桥:将交流220V 变为直流300V电压滤波电感:与电 容一起组成LC振 荡电路,滤除直 流电的交流成分压缩机排气温度 传感器:检测压 缩机排气管温度室外环温传感器: 检测室外环境温度四通阀线圈:转换制冷剂流向室外管温传感器: 检测冷凝器温度压缩机顶盖温度开关:压缩机顶盖温度高 于一定值后断开,将信号传给室外机CPU主板:与室内 机主板交换信 息,根据输入的

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          2.CPU三要素电路CPU三要素电路见图6-11,变频空调器CPU三要素电路的工作原理和定频空调器基本相同。①作用:CPU正常工作的必备电路,包含直流5V供电电路、复位电路、晶振电路。②无论是早期还是目前的室内机主板,三要素电路工作原理完全相同,即使不同也只限 于使用元器件的型号。③主要元器件:CPU、晶振、复位集成电路。④常见故障现象:表现为整机不工作,检修方法参见本书第2章第3节内容。图6-11室内机CPU三要素电路之对比3.传感器电路传感器电路见图6-12,变频空调器传感器电路的工作原理和定频空调器相同。①作用:为CPU提供温度信号,环温传感器检测房间温度,管温传感器检测蒸发器温度。②主要元器件:早期和目前的室内机主板传感器电路相同,均是由环温传感器和管温传感器组成。③常见故障现象:开机后室内机运行但室外机不运行、压缩机不能高频运行、室外机运 行一段时间后停机等,检修方法参见本书第3章第2节内容。传感器电路相同管温传感器环温传感图6-12传感器电路之对比4.接收器电路、应急开关电路接收器和应急开关电路见图6-13,变频空调器接收器电路、应急开关电路的工作原理和 定频空调器相同。①作用:接收器电路将遥控器发射的遥控信号传送至CPU,应急幵关电路在无遥控器时 i 可以操作空调器的运行。②早期和目前的室内机主板两者电路基本相同,即使不同也只限于应急幵关的设计位置 或型号,及目前生产的接收器表面涂有绝缘胶(减少空气中水分引起的漏电概率)。③主要元器件:接收器、应急幵关。④常见故障现象:不能接收遥控信号或接收不灵敏、空调器自动开关机等,检修方法参 见本书第3章第1节内容。接收器5.过零检测电路过零检测电路见图6-14,变频空调器过零检测电路的工作原理和定频空调器相同。①作用:为CPU提供过零信号,以便CRJ驱动光耦晶闸管。②主要元器件:使用变压器供电的主板,检测器件为NPN型三

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          9.室内风机(即PG电机)驱动电路和霍尔反馈电路室内风机驱动电路和霍尔反馈见图6-18,变频空调器室内风机(即PG电机)3区动电路、 霍尔反馈电路的工作原理和定频空调器相同。①室内风机驱动电路改变PG电机的转速,霍尔反馈电路向CPU输入代表PG电机实际转 速的霍尔信号。②主要元器件:PG电机、光耦晶闸管。③常见故障现象:PG电机不能运行或运行缓慢,或一段时间后室外机停止运行等,检修 方法参见本书第5章第1节内容。光耦晶闸管调节转速^图6-18 PG电机驱动电路和霍尔反馈电路之对比10.通信电路定频空调器室外机未设电路板,因此室内机主板未设通信电路;而变频空调器室外机设 有比室内机还要复杂的电控系统,因此室内机主板设有通信电路,早期和目前的变频空调器 通信电路工作原理也不相同。①作用:室内机主板和室外机主板交换信息,为变频空调器电控系统专用电路。早期主板通信电路电源为直流140V,见图6-19,设在室外机主板,并且较多使用6脚 光縄。目前主板通信电路电源通常为直流24V,见图6-20,设在室内机主板,一般全部使用4 脚光耦。②主要元器件:光耦、降压电阻、二极管、电容。③常见故障现象:室外机不运行或一段时间后室外机停机等,检修方法参见本书第7章第 3节内容。图6-19早期主板直流140V通信电路图6-20目前主板直流24V通信电路三、室外机主板单元电路对比定频空调器和变频空调器的室内机主板单元电路基本相同,不同之处在于定频空调器室 外机未设电控系统。此处以早期电控系统代表机型海信KFR-2601GW/BP及目前电控系统代 表机型海信KFR-26GW/11BP为基础,对交流变频空调器室外机主板单元电路硬件部分的特 点和常见故障作简要分析。1.直流300V电压形成电路直流300V电压形成电路见图6-21。①作用:将输入的交流220V电压转换为平滑的直流300V电压,为模块和幵关电源

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          传感器电路和压缩机顶盖温度开关电路传感器电路和压缩机顶盖温度幵关电路见图6-25。①作用:为cpu提供温度信号,环温传感器检测室外环境温度,管温传感器检测冷凝器温 度,压缩机排气温度传感器检测压缩机排气管温度,压缩机顶盖温度开关检测压缩机顶部温度。②主要元器件:室外环温传感器、室外管温传感器、压缩机排气温度传感器、压缩机顶 盖温度开关。③常见故障现象:室外机不运行或运行一段时间后室外机停机,或压缩机不能高频运 行,或压缩机不运行。s5 j专感器电路和顶盖温度开关电路两者相同w目前 环温传感器压缩机排气传感器管温传感压缩机顶盖温度开关图6_25温度检测电路之对比6.瞬时停电检测电路瞬时停电检测电路见图6-26。①作用:向cpu提供输入市电电压是否接触不良的信号。早期主板使用光耦检测,目前 的主板则不再设计此电路,通常由室内机cpu检测过零信号,通过软件计算得出输入的市电 电压是否正常。②常见故障现象:室外机不运行。目前7.电压检测电路电压检测电路见图6-27。①作用:向cpu提供输入市电电压值的参考信号。②主要元器件:早期主板多使用电压检测变压器,向cpu提供随交流220v变化而变化的电压,cpu内部 电路根据软件计算出实际交流220v电压值;目前的主板cpu通过检测直流300v电压,根据软件计算出相应的交流220v电压值,起 到间接检测交流220v电压的目的。③常见故障现象:室外机不运行,检修方法参见第8章第2节内容。图6-27电压检测电路之对比8.电流检测电路电流检测电路见图6-28。①作用:提供室外机运行电流信号或压缩机运行电流信号,由cpu通过软件计算出实际 的运行电流值,以便更好地控制压缩机。②主要元器件:早期主板通常使用电流检测变压器,向cpu提供室外机运行电流参考信号。目前的主板由模块其中的一个引脚或外设模块电流取样电阻,输出代表压缩机运行的 电流参考信号,由外

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          维修措施:由于空调器还在保修期之内,在实际维修时免费更换PG电机,当然本例在维 修时也可以使用502胶水固定磁环,当磁环不再移动时,空调器同样能正常运行。本例PG电机转子上磁环松动,在运行时可以上下移动,导致CPU有时能检测到霍尔信 号,有时检测不到,引起空调器有时制冷正常、有时不制冷的故障,类似于室内机主板接触 不良故障,最重要的区分方法还是检查故障代码,根据代码含义进行有目的的检修,可少走 弯路,迅速地找出故障根源。在检修时还应注意磁环易碎,不要用力碰撞。十、霍尔反馈电路瓷片电容漏电,空调器自动关机故障说明:格力KFR-23GW/K (23556) D2-N5挂式空调器,用户反映自动关机。1.测量霍尔反馈电压上门检査,重新上电幵机,室内风机运行,室外风机和压缩机也幵始运行,空调器幵始 制冷,但约lmin后,空调器自动关机,同时“运行”指示灯以闪烁U次报故障代码,査看代 码含义为“无室内机电机反馈”,说明室内机CPU未接收到PG电机反馈的霍尔信号。使用万用表直流电压挡,见图5-52,黑表笔接霍尔反馈插座PGF地引针、红表 笔接反馈引针测量电压,在室内风机未运行时,用手拨动贯流风扇,反馈端电压为 0V〜0.34V〜0V〜0.34V跳动变化,而此时霍尔反馈的5V供电电压正常。拔下电源插头待约30s再次上电幵机,室内风机幵始运行,测量室内风机线圈供电插座电 压约交流220V,测量霍尔反馈插座PGF中反馈引针电压约直流0.17V ( 173mV ),由于霍尔 反馈供电电压5V正常,而反馈电压不是正常的0V〜5V〜0V〜5V的跳变电压,判断PG电机 内部霍尔电路板损坏。待机状态时,拨动贯流 、风扇、反馈端实测电压图5-52测量霍尔反馈引线电压2.更换PG电机故障依旧本机室内风机(PG电机)型号为FN10A-PG,见图5-53 (a),申领同型号电机更换后 上电试机,故障依旧,运行约

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          霍尔反馈插头引线辨认方法判断主板插座引针功能的方法是,查看引针与7805稳压块的引脚相通情况,见图5-47, 与7805②脚(地)相通的引针为地,与7805③脚(5V )相通的引针为5V,最后一个引针去 CPU弓丨脚为反馈。判断PG电机霍尔反馈插头引线功能的方法是,将插头插进插座,根据引针的功能即可判 断出引线的功能。霍尔 馈插图5-47霍尔反馈插座引针功能判断方法九、室内风机内部磁环松动,时而制冷时而不制冷故障说明:海信KFR-26GW/77VZBP挂式直流变频空调器,用户反映幵机后有时制冷 正常,有时不制冷。1.检査流程到用户家检査,将空调器上电复位,遥控器开机后室内机主板向室外机供电,测量室外 机主板直流300V和5V电压均正常,约5s后压缩机和室外风机开始工作,但约15s后室内机主 板忽然停止供电,压缩机和室外风机因无供电而停机,说明不制冷故障由室内机主板停止供 电引起,故障点应在室内机主板。到室内机检查,测量环温和管温传感器阻值相同为5kn左右,说明环温和管温传感器正 常,将空调器通上电源但不幵机即处于待机状态下,使用万用表直流电压挡测量环温和管温 传感器插座分压点电压为直流2.5V左右,判断传感器电路正常。使用遥控器幵机,室内风机幵始运行,室内机主板向室外机主板供电后,室外机幵始运 行,观察显示屏压缩机频率条上升至2格,手摸蒸发器刚有点发凉,室内机主板即停止室外机 供电,室内风机同时以高风运行,按压遥控器上“传感器切换” 6次,室内机显示屏显示故障 代码为“8”,含义为室内风机故障,由于室内风机能够运行,应重点检査霍尔反馈电路。2.测量霍尔反馈电路电压使用万用表直流电压挡,黑表笔接霍尔反馈插座中黄色线即直流电源地,红表笔接棕色 线,测量电压为直流5V,说明供电电压正常。见图5-48,红表笔接黑色线测量霍尔信号输出端电压,在室内风机高风运行时为直流 3.5V,高于

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